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电气自动化论文精选范文篇.docx

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电气自动化论文精选范文篇

电气自动化论文精选范文

电气自动化论文精选范文

电气自动化论文范文一:

电气自动化与电气工程论文

1电气自动化设计理念

1.1远程监控式理念

远程监控系统是一项高技术、高难度的新技术,是指利用电脑终端对其他各个地方的设备进行集中控制的技术。

在电气工程中运用这项技术,可以大幅度减少电缆使用量,节省安装支出和材料使用的成本,还可以实现系统之间的组态灵活性和可靠性,获取更高效益。

但监控式对传输信号强度依赖性较高,电气工程的通讯量通常较大,加之现场通讯速度较低,在信号较差时远程监控式便会受到较大的限制。

因此,远程监控式设计理念更适合于系统控制范围较小的情况,在全自动化电气工程控制系统中并不适用。

1.2集中监控式设计理念

所谓集中化即指将所有的系统运行项目控制在一个系统中集中管理、运行,这种设计理念操作简单、对控制站的要求较低、在系统运行与维护方面较为简洁。

单一分散的监控不管是在处理器安装方面还是在电缆铺设连接方面,都十分繁琐,而且大量的单一电缆搅合在一起,处理器增多就会影响处理速度,使处理速度大为降低,这将导致投资成本增加,除此以外,系统的安全可靠性能也会受到影响。

集中监控式设计理念在电气工程中的实际应用,不仅可以减少投资成本支出,还可以进行统一管理、方便快捷,促进电气工程的高效有序运行,满足工作新要求,因此,集中监控式设计理念在电气工程中应用较为广泛。

1.3现场总线监控式设计理念

现场总线监控式技术在当前的电气工程中应用最为广泛,究其原因不外乎其高效性的特征。

这项技术具有实践性特点,是在大量应用实践经验基础上不断发展起来的,不同间隔采取不同的技术措施是这项技术能够广泛应用的重要原因。

在具体的操作实践中,主要的工作方式是现场安装,同时不断优化电缆连接技术,以能够有效降低电气工程中设备的投入成本。

在优化电缆连接技术、降低设备成本的同时,还要尽量减少设备的隔离和端子柜的使用量,不仅可以降低成本,提高电气工程的安全性、可靠性和有效运行,还可以增加运营效益。

2电气自动化实现方式

1计算机自动控制、调节、操作的实现方式

利用计算机进行相关设备的操作,是在遵循调度方案的前提下,对能够使电缆关闭的设备进行调节与控制,电力系统不仅能够自主的、合理的利用现场控制命令,还能够转换和设置相关设备的运行方式,如电网的开和关,限制修改操作命令,各种整定值,报警信号复归等。

2人机联系的实现方式

人机联系的实现方式是指电气设备,包括鼠标、键盘、打印机等,通过电气自动化系统的允许以后,为达到实时监控、调节与打印数据的目的而调动一切可利用的电气设备来运行画面并对定值不断修改的方式。

此外,这种实现方式是开发新的应用程序的绝佳方式,极其方便。

但其缺点也显而易见,操作人员只能通过操作台完成控制调节、监控电气设备、设置参数值等简单操作。

3电气自动化在电气工程中的实践与应用

3.1在电气管理中的应用

在电气工程领域实现电气自动化是高新技术走入各行各业的显著表现,是高科技发展的代表,这一应用过程注重编程调试。

在应用时采集相关流量、温度、压力等数据,并对这些数据分析检测,发挥电气自动化的输出控制功能、技术处理功能,使设备的使用量和投资额大大降低,有效实现了设备控制的精度。

对于电气工程来说,在施工中应用电气自动化技术能够有效遏制工作人员弄虚作假、敷衍了事的情况发生。

3.2在电网调度中的应用

对于电网调度中电气自动化的应用来说,其技术主要表现在应用性领域的界定,即指实现电气系统局域网中电厂、变电站终端和下级调度中心三者之间的有效连接。

在应用领域中,由网络实现连接中心服务器、电网调度、打印设备、大屏显示器等设备。

在电网调度中,电气自动化的实际应用不仅可以实时性评估电力系统的运行状态,还可以对以电力负荷为基础的预测采取及时调度策略。

不仅可以保证电力系统的安全可靠运行,还可以对数据及时的收集整理分析和监控,以适应现代化市场的营销需求。

3.3在分散测控系统中的应用

在这方面的应用主要以分层的结构实现,包括太网、工作站、数据通讯网和过程控制单元等四部分组成。

工作站主要包括两类,分别是工程师和运行员,是人机接口的主要负责人。

过程控制单元是直接应用于生产的,其运行状态主要通过设备的检测实现,并能够有效控制设备,以实现整个生产过程的连续性和过程的检测、保护和控制。

过程控制单元和工作站输出的所有信息,发出的所有指令,都必须经由工作站运行员接受。

工程师工作站的主要职能是负责实行必要的诊断与维护工作。

3.4在变电站中的应用

传统变电站为实现自动化实时监测功能,主要采用电磁装置,而当今的全微机设备,技术先进使得电气自动化装置可以自动进行监视操作。

在变电站中使用电气自动化技术不仅可以加强变电站的监控功能,还能够大幅度提高变电站的运行水平和效率。

全微机设备的应用不仅可以实现监视画面的屏幕化,还能够使管理自动化。

4结语

随着经济水平的不断提升,科技力量的不断增强,电气自动化水平也相应提升。

电气自动化作为电气工程的重要组成部分,在电气工程的发展过程中发挥着愈来愈重要的作用,为当前我国工业的发展提供了不竭的动力与支持,其重要性的凸显也使其成为国家经济发展水平的标志。

因此,为实现国家经济迅猛发展,适应社会主义现代化发展进程,实现电气工程的高效安全稳定运行,满足工业发展的需求,提高电气行业水平,将电气自动化科学合理的应用到电气工程的实践之中是十分必要的。

电气自动化论文范文二:

管窥电气自动化与电力系统

1电气自动化技术在电力系统中的应用

电力系统的自动化技术是依托计算机技术的发展而成为现实的,要想电气自动化在电力系统中得到更好的应用,计算机技术的不断进步是一个不可或缺的条件。

在计算机技术的支撑下,电气自动化技术在电力系统中的应用提升了电力系统的控制、维护等,使得电力系统在管理、发展过程中更为便捷。

当前电气自动化技术在电力系统中的应用主要表现在以下几个方面:

1.1仿真技术

我国电气自动化技术在不断与国际接轨的过程中,提高自身的技术与创新能力,所以当前我国自动化技术已达到相当高的水平。

因此,在电力系统中自动化技术日渐真态化,它不仅能够呈现大量的实验数据,而且可以支持多项操作同时进行,并能够帮助实验人员测试新的装置,同时能实施同步控制,所以仿真技术为电力系统提供了较好的实验条件,有助于对电力系统实施动态监控及仿真建模等技术的应用,既有利于操作又易于控制。

1.2智能技术

电气自动化技术的创新使得电力系统中引入了新的技术,如微机技术、网络通信技术等的应用,当某处电网出现问题,网络能即时发出讯号通知,以备电力部门作出及时改进措施,新技术的引用加强了电力系统的安全性及可控性,这就加强了电力系统中的智能控制技术。

1.3多项技术的集成

电气自动化系统的统一化加强了电力系统中的统一化,这就使得电力系统中各项技术的合成,在传统电力系统中,电力的管理、安全维护等各环节是分开管理的,由不同部门管理。

但是,在电力系统中引入自动化后,电力系统的管理更为合理,各部分集成一体,并在管理中引入多项先进技术,这些加强了我国电力系统的技术竞争力,并更能满足不同客户的需求。

因为电气自动化的统一化不仅可以支持项目进行中的设计、实施及测试、开机、维护等环节的进行,而且可以减少各技术单独运行花费的时间及物力。

1.4人工智能技术

电力系统中自动化技术可以自动诊断故障、对问题进行分析并能够对总体规划进行操作,这些在以往只有人工才能完成的工作,现在由自动化技术便能进行,加强了电力系统的运转过程。

以某一小区域的电网故障为例,在传统的电网管理中,如果某一区域电网出现停电或是线路故障,则需要将与该区域相关的线路都掐断或者阻断电流,以便人工更好地检查出问题以修理电路,但是,随着自动化技术的发展,信息技术逐渐实现了人工智能化。

1.5电网技术

电网技术的应用推动了电网技术一体化及其调度自动化的发展,而电网技术的一体化加强了电力系统中配电模型及高级软件等技术的发展,同时提高了数字信息技术处理能力。

电网调度自动化的发展是电力系统自动化的主要组成部分,而调度自动化的发展与计算机技术的发展也是息息相关的。

2电子自动化技术的未来发展走向

1全控型电子开关技术的应用

在以往的电力控制开关中我国采用的是半控型晶闸管,该开关控制的缺点在于不能对整个电路实施很好控制,而全控型电子开关技术如IGBT这一技术,其不仅电流密度大且开关速度相较其他电子开关较低,而且整个电路相对简单,无论在维修还是处理等方面都较便捷。

由于全控型电子开关技术的应用,使得整个电流的驱动、电压电流保护及检测等各过程都集成在一起,形成了一个整体,是未来电力系统中电子自动化技术应用的一个走向。

2变换器电路的发展逐渐高频化

随着电子自动化技术的发展,其电力系统管理过程中的变换器也会随之更新,未来一个走向应该是其电路发展逐渐从低频化向高频化发展,电力的高频化发展不仅减少了外界因素对电压的影响,而且提高了电力的功率,有效地处理了以往低频区的问题。

高频化电力的应用,同时也减少了开关过程中的消耗。

3电流控制技术的发展

电流控制技术的发展主要体现在将定子电流的磁场分开,将各磁场加以控制。

但是这种控制技术的发展离不开坐标变化的发展,这种技术的发展加强了电流控制技术的管理,这是一种新颖的管理手段,不仅其结构较为简单,且手段较为直接,是一种有效的动态交流方法。

3结语

力电子技术及计算机技术的发展,推动了电气自动化在电力系统中的应用,虽然当前我国自动化技术发展得较为迅速,且根据我国中长期发展的规划不断提升自身的技术,但是由于电力系统是一个较为复杂的系统,虽然当前在电力系统中自动化技术使得电力无论是在控制、操作,还是处理过程中变得较为简便易行。

电气自动化论文精选范文

 

附送:

电气自动化论文范文

电气自动化论文范文

电气自动化论文范文一:

电气自动化技术在电力工程中的应用

1引言

电气自动化技术是把信息处理技术、网络通信技术以及现代电子技术充分融合成一体,并在此基础上发展成的综合技术。

电力电气自动化,是运用电气自动化设施替代电力系统的手工操作,在形成控制系统后,对其进行有效控制与监测,进而确保电力系统高效运行。

电力自动化技术在电力工程建设中的应用应该满足:

①对电力工程的技术要求进行满足,确保电力设备在运行的过程中能够经济、安全;

②满足电力自动化技术运行过程中的安全要求,降低生产事故数量,确保工作人员安全;

③通过电力系统运行数据的整理与分析、处理,确保电力系统运行的稳定性;

④实现电力系统运行成本的降低。

2电气自动化技术对电力工程的重要作用

无论是电力项目,还是自动化技术自身,把电气自动化融合到电力体系中均有不可忽视的实际意义,重点体现在:

提升电力体系自动化水平上。

其自身隶属于先进科学技术的范畴,在电力运用过程中,主要是电力设备和技术升级,当然也可以提升电力项目网络化水平,尤其是电力设备权责方面;详细而言,比如电力设备模糊化,另外应用范畴逐渐拓展也在很大程度上促进了电气自动化技术水平的提升。

把自动化技术运用到电力项目中,有显著的优点。

另外,电子自动化与电脑有着紧密关系,在有关设备养护过程中,仅需通过电脑便可以达到要求;之后由工作人员联系相关数值,依托电脑运行来实现对有关设施运行的养护,另外此也是管控工作者工作量的良好途径。

把电气自动化技术应用到电力项目中,可以显著提升管理成效。

为了顺应电气自动化运用需求,电力设备和技术管控均需持续改进。

对于当前的电气自动化有关设施而言,其都是由总线连接组成,连接十分简便,总线管控的同时,也对整个流程加以高效管控。

3电气自动化技术在电力工程中的具体应用

3.1现场总线技术在电力工程中的应用

现场总线技术是在20世纪80年代末、90年代初在国际上发展起来的电气自动化技术,现场总线技术能够将智能仪器仪表、控制器以及电力执行系统等现场设备有效的连接起来,形成一个有机的整体,从而能够在现场各个控制设备之间方便的传递相关信息,在电力工程系统中实现数字通信。

现场总线技术因其安全性高、操作简便等优势在电力工程中得到广泛的应用。

利用现场总线技术,可以对电力工程系统中的主变器用电总量进行实时有效的搜集,然后将搜集到的数据及时的汇集到主控电脑中,通过相关的数学计算模型对这些汇集的数据信息进行计算和判断,然后向电力工程中的相关控制设备传递相关维护指令,防止因总电量过高造成电力系统短路、电力系统崩溃等想象,从而保证电力工程系统的安全运行。

另外,现场总线技术还可以对电力工程系统中的控制系统进行分散管理,通过计算机对电力工程系统中各部分的相关控制数据进行监控和搜集,实时重点监控管理,当问题出现时,能够及时的反馈信息,实现电力工程系统的自动化监控管理。

现场总线技术不仅能够提高电力工程系统的安全可靠性,而且能够在整个电力工程中实现信息资源共享,通过分散控制管理对电力工程系统中的各个部分实现有效管理和完善,从而为电力工程的建设和维护提供有力支持。

3.2自动化补偿技术在电力工程中的应用

在电力工程中,传统的补偿技术为低压无功补偿技术,通过采集三项电容器与单一信号进行补偿。

这种传统的补偿方式在对单相负荷用户进行补偿时存在着三相负荷不平衡的缺陷,容易出现欠补或过补的现象。

采取自动化补偿技术,将动态补偿与固定补偿、将分相补偿与三相共补结合、将快速补偿与稳态补偿相结合,适应负荷变化,提高了补偿精度。

3.3光互连技术在电力工程中的应用

按照光互连技术的组成部分可以将光互连技术分为自由空间光互连技术、光纤互连技术以及波导光互连技术等。

光互连技术以其较高的抗干扰能力、较短的反应时间以及较大的带宽等优势被广泛的应用到电气工程系统中。

光互连技术能够实现信息数据的有效采集、系统的实时监控以及相关数据的分析计算等等,能够通过人机界面实现对电力工程系统的便利操作。

通过光互连技术还能够对存在问题的电力工程网络系统进行重组,使其更加符合实际的需求,更加灵活、高效。

另外,光互连技术的高度抗干扰能力还能够保护信息数据的传输不受外界因素的干扰,从而获得更为精确的信息反馈。

通过人机界面,工作人员还能够通过清晰的画面对电力工程系统中存在的问题进行科学的判断,从而有效的解决电力工程中存在的各种故障问题。

3.4主动对象数据库技术在电力工程中的应用

主动对象数据库技术是电力工程自动化技术的一个重要内容,带来了电力工程数据统计、管理、共享和使用上的革新。

在主动对象数据库中,面向对象,设置出了一定的条件,即在某个时间内,某种条件下,发生某个事件时,就执行某个行为,从而实现了对数据的自动化处理。

这种处理行为简单、高效,在给定的条件满足时,能够实现对事件的高效处理。

同时,主动对象数据库技术面向的是整个电网,以对整个电网信息的综合统计和分开单独统计为基础,设置的条件信息也包括了电网的各项统计信息,即当电网在运行的过程中,其运行信息满足了触发条件或者发生了触发事件时,就会执行某个行为,简单并且高效,避免了人工操作带来的迟滞。

3.5变电站及配电自动化技术在电力工程中的应用

变电站自动化技术是包括电子技术、网络技术、信息处置技术、电脑技术和现代通讯技术等多种技术的综合型技术,目的是达成变电站的二次设施的整合设计,进而降低人力资源的无谓消耗,减小了变配电站工作者的工作量,提升变配电站工作者的安全性与电力体系运行的高效性。

不仅如此,变电站自动化技术还可以多层次、全方位地对多种电气设备的运行状况进行安全检测以达到高效控制的目标。

在实际的应用中,主要通过新型的设备代替以往的电磁式装置从而使得现场的监视操作更加智能化、可视化。

变电站自动化不仅能圆满完成变电站运行操作任务,对实现电网调度自动化也是不可或缺的,是电力生产现代化的一个重要环节。

随着对科学技术的应用以及监控设备的更新,各种综合性的自动化监测系统能够提高变电站运行的稳定性,降低运行维护的成本,改善输电质量,提高经济效益。

对于我国当前的电力系统来说,电力系统下一步的发展便是建立完善的配电管理系统,通过网络基础平台,实现110kV以下配电系统的自动化管理,满足电力系统自动化需求,优化电气设备的保护,与此同时,对于继电保护处理数据来说,SCADA亦需要将数据集合到电脑共享平台,提供运行效率,从而获得较高的经济效益。

人们对电力系统的可靠性以及稳定性的要求比较高,在电力自动化技术发展时,需要对电力系统所有部门的资源进行不断的优化与整合,并将其转化为信息共享系统,此外,还需要将数据采集以及配电系统等进行有效的整合,整合后转变成较为完善的系统,在此方面还具有较大的发展空间,将信息以及通讯技术等方面的关系有效的处理好,同时,严格的按照统筹管理与功能下放等原则,由此才能不断提高电力工程的自动化水平。

4结束语

综上所述,现场总线技术,电力自动化补偿技术,光互联技术,主动对象数据库技术,变电站及配电自动化技术在电力工程中的应用,给电力工程带来了非常巨大的革新和改变,大幅度地提高了电力系统的自动化程度,使得现代电力工程运行更加稳定和科学,故障处理效果更好,同时,电力自动化技术的应用还大幅节省了电力工程技术人员的时间和精力,解放了其对人力的束缚,改善了其工作环境,保证了安全性。

电气自动化论文范文二:

电气自动化技术下电气工程论文

1应用体现

1)电气自动化技术与工程管理

在使用电气自动化技术后,改变了以往电气仪器的基本功能,而是在此基础上拓宽其功能,完善其在电气工程中的角色定位。

例如在仪表管理过程中,在运用电气自动化技术后,由最基本的功能:

显示温度、压力、流量等过度到自动化管理模式上,这种管理方式实现了电气工程现场众多变送器流量、信息、数据之间的转换,提高了信息收集水平,有利于工程决策制定,改变了以往电气工程低效、不精确的缺点,而且减少了后期维护工程量,使得成本得到大幅度降低。

除此之外,在管理过程中,应对电气工程整个施工信息、技术使用反馈信息等,这实现了对电气工程从开始施工、技术运用、调试、后期维护、信息反馈等一整套指标的微机化管理,从而减少了其中弄虚作假、徇私枉法现象的发生。

2)电网调度管理

电网调度的时效性与安全性对一个国家整个电力系统的运行具有关键性作用,传统的电网调度过程过于分散,不同部门之间相互分离,无法实现信息共享,使得电力分配与使用问题繁多。

在其管理过程中,灵活运用电气自动化技术从而建立了电网调度自动化技术系统,从打印设备的配置、工作站的组建、中心服务系统的运用以及合理将大屏幕显示器的作用实现最大化发挥,在该调度自动化系统中,实现了变电站、发电厂与次级调度中心三者的联系,使其成为一个整体,这方便了电气自动化技术对电气系统以及其运行过程的时时监督,对所收集的信息进行合理科学性评估,做好电力负荷的有效预测,同时,电气自动化技术还应定期做好电网调度整个过程的信息采集、数据分析,并对其整个流程进行合理监控,从而保证电网运行的安全性与经济性,使其发展目标与市场经济相融合,并不断借鉴吸收,实现新型化发展。

2结语

合理有效地将电气自动化技术应用到电气工程管理与应用之中,才能有效提升电气工程的安全性与科学性,使其发展与信息社会相适应,并进入科学发展模式,电气自动化技术的广泛应用,极大地提高了电气工程信息采集、监督控制与调试运行等具体工作流程的精确性与科学性,减少了失误发生的可能性,使整个社会获得最大化受益,是推动电气工程发展的主要推动力。

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