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关键词:热能动力 电气自动化 设计程序 规范设计
中图分类号:TM76 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)02(a)-0122-01
热能动力工程主要指在施工的过程中将热能安全、高效地转化为其他能量形式的方式,是我国能源建设的重中之重。该方式可以为我国建设生产提供原动力,增强能源应用效益。热能动力电气自动化可以改善热能动力监控及调整效果,对能源转换过程中的各项内容进行全面控制,促进了热能动力发展进程。
1 对热能动力电气自动化的规划设计
在对热能动力电气自动化实施规划设计的过程中,相关人员要对用户需求进行全方位了解和深入挖掘,依照上述内容形成大体规划设计方案,分析初步方案的可行性。设计人员要根据电气自动化构建规范及热能动力高效建设目标逐渐改善方案的质量,形成完整热能动力电气自动化体系。
1.1 用户需求的全方位分析
用户需求是热能动力电气自动化建设的第一位。相关人员要充分了解对方需求及自身技术水平,对热能动力电气自动化体系工作内容进行定位,形成初步建设方向。相关人员可以通过谈话、讨论、分析等方式完成信息收集,了解用户所需要的热能动力电气自动化构建内容。在上述交流的过程中,相关人员要对用户曾经出现的热能动力电气自动化系统难点、问题等询问,依照上述内容制定自身系统目标,最大限度满足用户需求。信息获取完成后要对性能、功能、费用等方面内容进行评价,对热能动力电气自动化系统最终目标进行明确。
1.2 初步设计方案构建
初步设计方案构建主要是依照用户需求完成。设计人员要严格依照用户需求明确热能动力电气自动化系统中热能动力状况、结构构成成分、子系统规模、子系统之间描述指标、选取构建技术、实现途径、系统设计实施规划、系统设计预算等。设计人员可以选取文字、图标、图形等方式,对热能动力电气自动化设置内容进行完善,增强设计的可理解性,降低建设难度。
1.3 可行性分析
可行性分析主要是从技术、经济、建设三方面对热能动力电气自动化系统进行评价。相关人员要依照科学技术手段,分析热能动力电气自动化系统应用成效,判断热能动力电气自动化系统是否有建设的必要、是否具有高度经济效益、是否具有先进技术性。当该系统能够明显优于其他系统、系统技术与应用相适应、折旧费及维修费总和小于系统使用中获得的经济效益时方可以投入设计、使用。
2 热能动力电气自动化系统构建
2.1 热能动力电气自动化总体构建
在总体构建的过程中,相关人员要对热能动力电气自动化系统进行宏观把握,对电气自动化监控内容进行明确。要依照电气自动化专业知识及实践经验,深入分析热能动力系统建设目标,对系统设计中的逻辑设计、应用设计、协调设计、自动控制进行完善,形成系统化、高集成化的控制内容。总体构建的过程中,设计人员要具体比较、分析各种技术及手段,从上述技术及手段中选取最实用、最可靠的自动化控制建设方式,提高系统适应性、可靠性。
2.2 热能动力电气自动化详细构建
详细构建主要指对热能动力电气自动化系统的施工设计,是对技术设计及平面图设计的综合。在上述设计的过程中,相关人员要加强对施工图设计的控制,最大限度提升电气自动化体系控制规范,改善热能动力转化效益。系统施工图设计时要细化工程施工图设计及内容,对图纸目录、施工具体说明、子系统系统图、系统电气管线平面图、系统配线段及端接图等。
详细构建的过程中,相关人员要对热能动力电气自动化工程参数进行计算,将各项数据标注在热能动力电气自动化平面图纸相应位置上,确保后续施工过程中能够有据可依。设计的工程参数要满足自动化控制精度,尤其是在系统安全设计过程中,人员要对安装中的布线设置、配电装置设计、开关设置等位置进行细化,提升系统构建的有效性及可靠性。
工程施工图除需在对常规设计中的土建施工内容进行明确外,还需要分析电气自动化系统配线方式、布线要求、系统设备编号及方式、现场控制装置及控制点、中央控制室等内容,依照热能动力实际状况,完成电气自动化系统设置。
2.3 完善热能动力电气自动化构建
热能动力电气自动化构建完善时需要对设计、施工、安装、调试、评估四项内容进行明确,形成完善热能动力控制体系。施工人员要依照设计内容完成各项工作,安装自动化控制线路及设备,对热能动力转化实时监控及调整。施工人员要严格依照电气自动化安装规范,严格依照设计图纸要求及数据标注,完成系统施工。施工完成后,施工人员要对热能动力电气自动化系统中各项功能进行调试,观察电气自动化系统是否能够满足各项运转要求、性能要求。一旦发现性能指标无法满足用户需求后,相关人员要及时依照系统整体设计规范,对系统内部实施改进。在改进时人员要严格控制系统内容,最大限度降低改进面积,减少改进操作,防止改进对其他部分产生影响,造成电气自动化控制效果大打折扣。调试后发现热能动力电气自动化系统不存在任何问题后,人员要对系统指标进行评估,对自动化建设效果及能源转换效果进行明确,观察各项控制水平及转化水平。人员要随着热能动力发展逐渐对控制系统内容进行拓展,依照实际需求拔高系统构建,确保热能动力电气自动化系统能够与当前热能动力发展紧密结合。
3 结语
热能动力中电气自动化体系已经应用到当前水利、电力等工程中,对我国经济建设具有非常积极的作用。在实施热能动力中电气自动化体系构建时,相关人员要严格参照热能动力设计规划,对电气自动化要求进行全面分析,只有在上述规范上完善设计流程,实施系统构建,才能够从根本上改善我国热能动力系统发展状况,为企业及社会生产提供良好的原动力。
参考文献
[1] 王文才.热力动力学设计研究[J].中国技术新产品,2011,5(22):67-69.
[2] 陈化成.浅谈电气工程及其自动化的发展[J].北京电力高等专科学校学报,2010,5(2):10-11.
[关键词]探析:发电厂;电气自动化系统
中图分类号:TM 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)24-0020-01
引言
就发电厂目前的情况分析,电气自动化系统已经被广泛应用,而且收到很好的效益。但是由于电气自动化系统自身特殊性的存在,还有很大技术问题没有得到解决,所以,为了保证发电厂正常运行的稳定性和安全性,对发电厂电气自动化系统进行革新是关键。
1 电气系统综合自动化的实现
通过把发电厂电气保护自动装置和现场总线两者的结合,形成了发电厂的电气监控系统,电气监控系统融入到DCS系统中就可以达到的发电厂电气综合自动化的目的。在发电厂的电气自动化系统中,DCS系统属于整个系统的重要部分,发挥中核心功能。发电厂在实现电气综合自动化的操作过程中,需要了解以下几个方面问题:
1.1 解决现场总线的标准问题
由于发电厂目前使用的保护和自动装置在规格上还没有进行统一,所以生产厂家不同,保护和自动装置的规格就会存在差异,产品标准也就不同,这样就不能很好的实现它们之间的连接。所以为了解决这个标准不统一的问题,发电厂大多采用的方法是把发电厂所有电气系统装置以同一个总线标准为依据,划分成子系统,而所有存在于子系统的装置以及设备都和同一种总线标准进行统一,然后把电气系统中的子系统连接入DCS系统,最后再和电气工作站进行连接,剩下的总线连接和传递信息工作就由监控系统来完成。
1.2 发电厂电气自动化系统的构成
从发电厂DCS系统的结构来分析,DCS系统主要由三层构成,测控保护层、通信管理层以及站控层,发电厂DCS系统的着三个结构层各自有各自的职责,同时也是相互联系的。
第一, DCS系统中的测控保护层
DCS系统中的测控保护层由各种保护和控制设备以及一些检测装置构成,测控保护层的主要功能就是完成各种测量工作以及保护控制工作。测控保护层中的各种装置比较多,而且放置也还分散,但利用现场总线技术就可以对测控保护层的各种装置设备实行分散式控制,这样测控保护层中的各种装置多而分散的问题也就不存在了。
第二,DCS系统中的通信管理层
DCS系统中的通信管理层由各种通信管理设备和网络构成,通信管理层的主要功能就是实现与DCS系统、测控保护层中各种智能装置、电气后台监控系统以及发电厂SIS监控系统等其他系统装置的通信。通信管理层实现各种通信的方式是现场总线和以太网,而且不同标准的现场总线的互联和各种不同通信规则的相互转换都可以通过通信管理层来实现。
第三,DCS系统中的站控层
DCS系统中的站控层主要构成设备装置有监控系统中的各种计算机硬件以及各种各样的计算机应用软件,主要的计算机硬件有工作站和服务器,主要的计算机应用软件有厂用电抄表、电动机故障诊断、数据采集以及数据监控等各种基础性应用软件好一些高级应用软件。另外,站控层还有能够实现发电厂各个管理系统与后台系统之间进行通讯的通信接口软件。
2 发电厂电气自动化技术的革新建议
2.1 做好各方面的规划工作
发电厂电气自动化系统的革新是发电厂提高工作效率的有效途径,也是发电厂得到进一步发展的必然趋势。 要实施发电厂电气自动化的革新,首先需要以当前先进的技术为依据,以合理、科学以及节约为基本原则,对发电厂电气自动化系统的改造做整体规划。
2.2 以实用性为基本原则
在发电厂电气自动化系统的设置过程中,以实用性为原则是很重要的。对于发电厂电气自动化系统中的设备装置如五防装置、自动保护装置以及监控设备等等都有着不一样的工作原理和功能特性,在进行系统更新时一定要考虑全面,对发电厂的各种设备装置有一个整体了解,以免出现对功能相同设备的重复使用。
2.3 注重发电厂的长远发展
对发电厂电气自动化系统的更新主要就是为了提高发电厂的工作效率,同时这也是以发电厂的整体发展目标为依据的。所以发电厂电气系统自动化的技术革新要结合发电厂未来的发展目标。对于发电厂的一些老化设备或者是受厂房因素的影响,无法把发电厂所有的监控设备
全都实现电气综合自动化,这时可以结合发电厂自身的实际情况,做一个整体的设备更新计划,把不适合改造的设备做预留处理,以便在后期的设备更新中得到改造。
3.发电厂电气自动化系统以后的发展方向
对发电厂目前的电气自动化系统进行分析,电气自动化系统在发电厂实现全控的方式仍然很不完善,出现这种技术问题的原因就是目前的通信速度和系统可靠性还没有达到一定水平。电气自动化系统在发电厂的应用和推广还处于初级阶段,所以发电厂电气系统自动化还没有发展到一定成熟阶段,对于发电厂的一些简单性操作,都可以通过电气自动化系统来实现,但是要实现系统的逻辑控制就存在一定难度。所以说,要想进一步提高发电厂的电气控制水平,实现提高发电厂整体系统管理水平的目标还需要做出更多努力。
结语
为了适应社会发展的需要,发电厂对电气自动化的实现技术水平也要不断提高,以便跟上时代的步伐。发电厂通过对电气自动化系统的应用,使发电厂的自动化水平从整体上有了新的提高,而且有助于加强对电气运行的管理。另外,电气自动化系统的采用可以帮助发电厂减少大量的投资成本,有利于减轻发电厂对能源的损耗情况,从整体上提高发电厂工作效率,更重要的是能源供应的可靠性得到有利保障。
参考文献:
关键词:机电设备 电气自动化 改造维护
引言
现阶段中国机电设备随着科技的发展得到了不同程度的改进,应用了电气自动化相关系统及设备,相应的也发挥着机电设备的电气自动化的作用及其优势,那么就需要了解机电设备的电气自动化改造及维护的各方面的重要意义以及分析相关的实施措施,并需要不断的引进先进的科学技术结合实际情况进行改造与各方面的维护,进行促进机电设备的电气自动化的科学合理性的发展。具体内容如下:
一、全面分析机电设备的电气自动化相关改造以及各方面维护的重要意义
近些年来中国的科技进步推进了市场经济相关体制进行了不断的改革与创新,而现今经济与技术有了一定程度的发展,也不断的提升了人们生活及生产的水平,机电设备在这种情势的影响下也运用着电气自动化并且也进行相应的改造以及相关的维护,机电设备运用的电气自动化为了更全面的发展也进行着创新与改革。通过有效的对机电设备的电气自动化进行科学合理性的改造及维护,在提高了运用机电设备的电气自动化相关企业的生产效率,同时实现相关企业的电气自动化的运营,从而提升企业更为合理及有效性的发展。
二、论述机电设备的电气自动化相关改造以及各方面维护相关的设计方案
现今在机电设备电气自动化进行改造及维护前期,需要相关企业针对技术人员针对机电设备的电气自动化进行改造及维护进行相应计划的制定,并确保设计方案可以更为科学合理性以及安全可靠性,而设计方案的是否有效是关系着机电设备的电气自动化进行改造及维护整体性的效果,而机电设备的电气自动化相关改造需要遵守的原则为:第一,处理好传统的机电设备在进行生产时的缺陷以及隐患,并在全面了解这种缺陷及隐患的原因之后,再对相关的机电进行合理性的创新改革,其实是包括相关的运行状态和运营效率以及生产性能等等;第二,需要遵循可持续性发展的原则,使机电设备改造之后可以降低能源的消耗以及减少相关的污染等性能;第三,需要制定机电设备电气自动化的改造及维护相关计划,在进行改造的过程中及时反映相关运行的信息,在实际方面完善设计方案;第四,描绘机电设备的电气自动化进行改造及维护的相关图纸并绘制成图纸大样,这样就可以有效的进行机电设备逐项的校准;第五,通过现场实施研讨会,讨论机电设备的电气自行化改造及维护方法,不断的完善改造设计方案的科学合理性以及安全可靠性。
三、实施机电设备的电气自动化相关改造以及各方面维护的措施及建h
1.进行机电设备的电气自动化改造及维护所实施的措施。编制机电设备的电气自动化改造及维护的计划以及相关方案,并在实际操作过程中按照制定的计划及方案进行实时性的改造,而在相关改造的整体过程中,相关的技术人员运用专业技术进行电气自动化相关程度以及生产效率和资源的利用率等等方面的性能进行监测,并在实际改造过程中进行及时的修正。相关的实施步骤重点表现为:第一,进行机电设备的电气自动化的改造前期,相关专业人员需要利用先进科技术作用于自动化技术,并针对相关机电设备宏观的调控其运行状态,再针对数据进行综合性的分析,同时制定出科学合理性的工作相关安排;第二,建立相关的安全管理组织,在进行机电设备的电气自动化进行改造及维修的过程中,进行安全合情性的监督与管理,在实际改造过程中分析机电设备相关的生产情况并在事故产生后实施抢修工作;第三,对不同情况进行机电设备电气自动化进行不同的改造,并及时制定出安全生产性的相关防护措施;第四,全面引进专业性的安全技术人才,在施工现场进行全面的安全方面的工作,并在进行维护机电设备的电气自动化进行改造及维护的施工,根据实际的实施情况进行施工现场的计划调整。
2.加强对相关人员进行专业知道的培训。加强对相关人员进行专业知道的培训,并且全面提升机电设备的电气自动化进行改造及维护的技术人员相关的能力,主要实施步骤有:第一,培养机电设备的电气自动化的专业技术人员积极的进行改造和维修;第二,定期对机电设备的电气自动化进行改造和维护的相关工作人员的技能进行专业业务的培训;第三,在人员培训过程中需要进行资料的收集与整理以及改造与维护相关图纸和设备的运行信息及生产情况做好记录和存档。
关键词:电气自动化技术 电气工程 特点与优势 应用
中图分类号:TG502 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)01(a)-0061-02
电气自动化技术具有非常强的综合性,基础理论涉及语言学、信息学与控制学等众多学科。通过电气自动化技术的应用,让工作效率得到提高,而工程成本则得到减少,工作强度大幅降低,实现了电气工程的高效与高产。
1 电气自动化技术的特点及优势
1.1 电气自动化技术的特点
一是电气自动化技术涵盖了广泛的技术领域。电气自动化技术的应用越发广泛,所涵盖的技术领域也不断扩大,技术也变得更加复杂。现阶段的电气自动化技术主要还是以网络技术为基础,因此在进行电气自动化系统的设计时,不但要做好系统硬件的设计,还要做好对软件的设计,根据具体的使用范围与使用需求进行有针对性的设计。
二是对电子技术有很强的依赖性。现阶段的电气自动化技术大部分都是依赖现代电子技术进行的,电气自动化系统中信号采集系统控制信号以及自动化系统中传感器控制类信号也都需要利用电子计算机技术。
1.2 电气自动化技术的优势
第一,电气自动化系统不需要建立控制模块。以往的自动化控制系统都要利用控制器来完成操作,但是一旦被控制对象的动态方程较为复杂时,这种自动化控制方式也就无法准确地对对象做出控制,无法预测的客观因素,并且将对该对象的控制设计造成影响,导致设计出来的控制模型准确性较低,自动化控制系统实际工作效率低下。在智能化控制器出现后,被控对象模型设计工作量大大减少,电气自动化控制问题也从根本上得以解决,让电气工程实际运行变得更加安全和可靠。
第二,对电气系统的调整控制更加方便。因电气自动化系统降低了电力系统的响应时间,这样也就能够对电力系统随时调节,提高其工作性能。同时电气自动化系统还能进行自我调节和远距离调控。
第三,电气自动化技术有很强的一致性。电气自动化技术在对不同数据进行处理的过程中具有很强的一致性。电气工程中被控对象往往并不相同,所以,电气自动化技术对各项控制的实际效果有着直接影响,但是被控对象发生改变就容易造成预计的控制效果无法实现,针对这种情况,在对自动化系统进行设计时,就一定要明确设计原则,并且针对被控对象具体设计。
2 电气自动化在电气工程中的应用范围
2.1 用于电气工程系统调度
在电气工程系统调度中应用电气自动化技术可以实现对系统的优化,电气系统调度是通过系统的服务器与自动化系统让系统得以优化运行,其主要应用在以下几何方面:一是应用电气自动化技术对电气工程系统进行安全性、稳定性与高效性能上的优化,从而获得反馈数据,通过分析进行自动化调度。二是通过运用电气自动化技术实现对电气系统运行负荷的自动预测,对整个设备的生产数据做出分析与检测,进而对生产任务分配进行调度,尽可能地提高生产效率。三是现系统故障查找与检修的自动化,通过应用电气自动化技术迅速查找和确定故障发生的位置与类型,及时地排除安全隐患,生成故障维修方案,尽快地完成维修工作,让电气工程得以安全稳定的进行。
2.2 用于分散监控系统
电气自动化系统应用在电气工程分散监控系统中实现了工程的可控性,在工程的运行当中,分散监控系统监控整个生产网络,让各个单元生产模块具有可控性,同时可利用通讯网络对设备数据做出遥控。在电气工程中,用在生产过程中的发散监控系统均为分层结构式,而各个单元模块监控则都是利用自动化技术进行实时监控,通过数据的实时采集与分析处理,让生产设备与生产运行相适应,各个步骤都做到可操控。
2.3 电气自动化技术在变电站中的应用
在变电站中,应用电气自动化技术让系统得以自动化控制,而计算机监控系统的性能也得到优化,继电保护装置、自动化装置和测量设备等也都得到优化和重组。同时电气自动化技术将计算机技术、通信技术、电气设备等融入到自动化监控系统当中,实现通信、测量与调度等作业的自动化分析,并且让工作的精准度变得更高,工作异常的查找效率也更快,用于电气工程安全运行的监控与预测也大大地减少了工作压力。电气自动化技术中的GPS技术可精确的定位故障,做出快速报警和维修,让系统得以可靠稳定运行。例如:电气设备运行中发生超负荷或者短路等情况,可自动将相关电路切断并做出报警,然后经信息技术等对该故障做出申报。
2.4 电气自动化技术与其他技术的融合
随着科技的发展,电气自动化技术与其他技术的融合应用也变得更加广泛,例如:电气自动化技术与信息技术、控制技术等结合,基于信息传输技术进行自动化模拟管理等等。将电气自动化技术导入到依赖计算机技术的电气工程当中,两种技术融合应用,可对工程中的数据做出具体的分析,并自动反馈,让电气工程的运行更加智能化、网络化和人性化。同时电气自动化技术与计算机技术的融合还可提高自动化技术的准确性和高效性,对电气工程的运行状态做出综合判断,促进电气工程内部的完善
此外,电气自动化技术的应用还实现了电气工程的远程设计和控制,大大减少了资源的利用,并且系统组态更加灵活,具有广大的应用前景。
3 电气工程自动化技术的发展前景
3.1 管理控制集约化技术
管理控制集约化技术是一种新型的综合性自动化技术,在电气工程中的可将各个环节集成在一起并有效的整合,形成比较完善的管理控制集约化网络。该技术的应用可以将信息控制和管理进行整合,将制定系统和规划系统进行连接,进而提高对电气工程信息的采集与分析。同时该技术还可对电气工程的运行实施全过程的监控,进而提高监控效率和监控的质量。
3.2 DMS系统研发和应用
DMS信息资源管理系统用于电气工程可以极大地提高资源管理水平,管理者通过该系统的使用可以对电气自动化系统有一个比较全面准确地了解,如设备的使用状态、设备功率、电压和电流等,应用该系统精确地计算和监控电力系统设备负荷,强化对系统的保护。
3.3 仿真化发展
将电气自动化技术与仿真技术融合应用,通过实时仿真系统处理更多的实验数据,同时还能够根据电力系统的具体需求给予输电系统、智能保护系统对应的技术支持,让工程处于更加真实的环境中,从而推进电气工程的仿真化发展。
3.4 智能化发展
电气工程智能化是以电气自动化技术为基础的,让电气系统能够自我诊断、修复和保护,进而提高电气工程系统的稳定性、可靠性。为了达到这个目标,电气自动加技术也必将朝着智能化方向发展,利用大量的自我管理模式实现运作,以更加智能的状态实现对电气工程系统运行的自我控制与管理。
4 结语
电气工程中电气自动化技术的应用越来越广泛,一方面大力提高了电气设备自动化控制能力,同时也让电气工程的运行变得更加安全、稳定和高效。为此,我们要不断地加大对于电气自动化技术的研究和应用,在了解理论的基础上,掌握电气自动化技术的特点与优势,明确电气工程对电气自动化技术的需求,进而更好地让电气自动化技术得到发展和应用。
参考文献
[1] 靳献强.电气工程及自动化技术的应用及发展探析[J].电子制作,2014(3):97.
关键词:电力工程;自动化技术;应用;发展
中图分类号:F407文献标识码: A
一 电气自动化技术的基本特点
1.1电气自动化技术的综合性
电气自动化技术是一门综合性的技术,技术涵盖的范围较广,与实际的电气自动化控制工作密切相连,特别是与火电工程、钢铁行业、建筑领域有着密不可分的联系,这就形成了电气自动化技术综合性强、覆盖面广的特点,需要一定的综合能力才能全面把握电气自动化技术的实质。
1.2电气自动化技术的涉及范围广
电气自动化技术涉及到软件技术和硬件设备,在不同的行业、不同地域和不同位置电气自动化技术的技术方案和技术要点存在着较大的差异,这会形成电气自动化技术应用的难度,导致电气自动化技术的应用困难。
1.3电气自动化技术的依赖性强
电气自动化技术对于电子技术和网络技术有着特殊的依赖,没有电子技术和网络技术就不能实现电气自动化控制,因此,发展和应用电气自动化技术需要以电子技术和网络技术作为基础,这也是电气自动化技术的基本特征。
二 电气自动化技术的实际应用
2.1火电工程中电气自动化技术的应用
电气自动化技术可以实现火电工程的电机、锅炉和机械实现一体化运行,这有利于火电工程的管理与控制。电气自动化技术可以实现对火电工程隐患和故障的排查与检验,使火电工程的隐患在早期得到有效处理,降低故障发生的概率,减少火电工程因事故带来损失。电气自动化技术可以实现火电工程的自动化运行,通过电气自动化技术可以将管理、操作与控制三大系统进行统一,使火电工程各项管理、操作与控制工作做到无障碍、自动化,在提高管理效率,提升操作准确性的基础上,实现电气工程精确地自动化控制。
2.2钢铁行业中电气自动化技术的应用
电气自动化技术在钢铁行业的全面应用是建设现代化钢铁产业的重要标志,以电气自动化技术为基础,钢铁行业可以加大对原材料质量的监测,实现对钢铁生产环境的安全保障,这是传统管理手段和方法所不具备的优势。电气自动化技术对于钢铁产品的质量更有控制的功能,通过对钢铁生产工艺、过程、细节的自动化控制可以提高钢铁生产效率,加速钢铁行业的深化发展。
2.3建筑领域对电气自动化技术的应用
一方面,利用电气自动化技术可以对电气系统给予实时、数字化监控,能够有效将控制中心的指令顺利传达到系统,并将系统反馈信息成功传递到控制中心,以实现对整个电气系统“高效、实时、不间断”的控制和管理。另一方面,电气自动化技术的利用可以大幅度提高建筑设备和设施的联动性,建筑中配电、照明、消防、空调等系统在电气自动化技术的配合下可以连接成为一个整体,进而大大地提高这些系统的联动效果,同时解决了电梯系统依照各层用户流量实现其速度的自动调节,以及紧急情况下(火灾、水管爆裂等)系统的自动识别与判断,及时实现预设的应急处理方案,开启紧急照明系统、调整水压或开放喷淋灭火系统等。此外,电气自动化技术具有安全性高的优势,建筑电气系统具有一定的危险性,设备故障、人员操作失误以及工作环境变化等多种因素均可能导致电气系统产生比较严重的安全事故。但是,利用自动化控制技术可以有利于系统对工作中出现的异常情况做出反应。电气自动化技术可以实现建筑数据的完备和计算结果的精确,以便为建筑工程的后期工作和决策工作提供全面而精确的信息支持,便于建筑工程建设目标的实现。
2.4煤炭工业机械设备中所应用的电气自动化技术
采煤机在中厚煤层起步,逐步发展为大功率、高强力、大开采、薄煤层的滚筒采煤机。由有液压牵引、无液压牵引的方式,发展成为电磁滑差无链电牵引、变频调速无链电牵引方式。液压支架高度是从薄煤层、中厚煤层再到厚煤层,支架型式则是由掩护式逐渐发展为多样化的型式,比如低位两掩护式放顶煤液压支架、低位四柱支撑式顶煤、高位两柱式的放顶煤等等。在煤炭生产发达国家诸如澳大利亚、美国等,其采用的普遍为液压支架电液控制系统,此系统是实现综采工作面高产高效的技术设备,是今后发展的重要方向。目前,立足于我国的经济、技术和效益,主要是在年产大于400万吨的开采工作面中应用电液控制液压支架,并且应用在年产大于600 万吨的开采工作面。电气自动化技术应用后,煤炭工业的作业过程将会更加的人性化。我国国产采煤机所研究的内容主要是装备远程监控系统、综采工作面专家诊断系统以及系统的工作可靠性,这些系统能够实现远程监控综采装备液压支架、采煤机,进而可以使采煤机切实的根据煤层相应的变化情况,实现采煤速度的自动调节,并且有效的完善综采支架液压系统,正确的检测受力点的压力及状态,实现支架推移输送机自动调节位移等。目前,在正在进行的项目选型和调研工作中,解决的主要是采煤机的故障诊断、故障预报、自动控制运行系统、显示及传输系统和工况在线检测等一系列问题,以此提高综合机械化水平。
三 我国电气自动化技术发展趋势
3.1操作人员专业化
电气自动化系统在设计时十分复杂,需要专业人士,而其操作方式往往十分简单,所以许多公司是等到整个系统安装完之后,对直接操作人员进行简单的操作方法培训,而很少涉及内部的构造原理,这样操作人员了解的只是皮毛,只会机械的观察、操作。以后的操作人员也应加强设计原理的培训,最好是在系统安装过程中就让操作者进行学习、观察,了解内部构造可以帮助操作者更加深入理解整个设备,操作时更加得心应手,再出现简单的故障时可单独进行检测、维修。
3.2由低频向高频发展
随着电子时代的发展,电子设备的运行速率日益提升,“频率”是运行速率的重要指标,随着人们对高速电路的需要,低频向高频发展已经成为了必然趋势。例如电流变换器,早起时是使用晶闸管来进行相控整流,速度过慢,已无法满足现在的要求。随着技术的发展,后来采用了PWM技术,功率得到了提高,并且可减小对电网的高次谐波影响。但PWM变换器中的低次谐波会对转自产生干扰转矩,使电机在运行时产生震动和噪声。为了应对这种情况,可以提高开关频率,降低振动和噪声。但开关损耗比较大,开关频率也不可能进行大幅度提高,美国科学家提出了谐振式直流环逆变器,可使电力电子器件工作在零电压、电流状态下,最大程度减少开关损耗,提高开关频率。
3.3与计算机技术结合更加紧密
电气自动化技术的产生与发展就是为了提高劳动效率,使人们的工作和生活环境更加舒适。随着计算机技术的迅猛发展,我们工作与生活的许多方面都与计算机发生关联,当今电气自动化技术中,计算机已经得到应用,但依赖程度不是很深,大多只是进行简单的监控。未来的电气自动化技术中,计算机的使用将会占到更大比重,并且计算机的作用也将不会仅仅局限于监控和简单的操作,一些现场的控制设备都可以集成到计算机中来,例如现在的很多虚拟仿真软件就可以代替一些现场的控制器,节约成本、操作方便、不易出错。电气自动化技术与计算机的联系日益加深,是电气自动化技术未来发展的重要趋势。
3.4技术更新更加频繁
我国整体的科技水平与发达国家相比,相对落后,很多先进技术都是依赖国外进口。随着我国经济发展进入快速时期,国家对科技研究的投入力度加大,大力培养科研人才,推动科技创新。电气自动化技术的创新极大的依赖与电子与信息技术的更新,电气自动化技术的研究者们会不断吸收其他领域的成果,同时提高自身的创新能力,增加设计的技术含量,研究出更多更先进的电气自动化装备,满足日益复杂的工业与生活需求。
3.5通用性提高
现在的电气自动化技术大多只是应用于某一方面,例如工业上,一般只应用于生产部门,并且是独立操作,外界无法干预。将来企业在规划网络时,要考虑将办公网络与生产控制网络进行连接,这样管理部门可更方便的进行生产管理,生产部门的数据也可方便的传输给办公部门进行分析保存。
结束语
众所周知,电气自动化技术是当今世界最活跃的技术,更是一项充满生机、有着良好开发潜力的综合性控制学科和技术控制手段,其在控制的过程中是采用当前先进的科学技术与设备管理手段进行相结合发展的过程。随着我国科技技术的发展,电气自动化技术也随之提高。
参考文献
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