摘要:目前,我国对于用电已经更加的需求,越来越多的新技术在电力工程中得到了充分的使用。在电力使用量不断提高的今天,我国为了加强对于电力系统的有效管理,在建设电力工程时,逐渐将电气自动化技术引入到电力工程中,保证我国的电力利用可以真正的实现自动化,从而达到更高的电力利用率。在引入了电气化技术之后,我国的电力工程的工作质量和效率都得到了极大的的增长,消耗人力,消耗物力的传统电力工程被取代,电气自动化技术引入电力工程为我国的电力发展带来了极大的便利。
关键词:电力工程;电气自动化技术;应用
引言
电力自动化技术作为一项先进技术,就是将计算机技术、自动化技术以及电气技术包括在内,且相对而言具备较强的综合性,经实践证明,通过对电力自动化技术的有效运用,能促进实际控制效果的显著提升,同时,为电力工程顺利开展提供有力的技术支持。除此之外,电力自动化技术利用率高、适应性好以及应用范围广的特征也尤为显著。一方面能使电力工程建设需求得到真正满足;另一方面也能有效增强企业的市场竞争力。由此可见,进一步探索电力工程中电力自动化技术应用的策略势在必行。
1电气自动化技术理论基础
为了能够让电气自动化技术有着更强大的实际操作性能,相关技术人员可以运用计算机有关的技术来进行一些电气自动化技术的相关实验,如今在计算机技术中电气自动化技术已经迅速发展成为了能够进行单独意义上操作的顶端技术。相关技术人员在电气自动化控制技术中应用的技术手段也逐渐增多,在对电气工程进行一定程度上的相关应用后,电气自动化技术就能够为其他相关联的电气元件在工作时的效率进行大幅度的提高,且在一定程度上减少电气工程的运作成本,进而促进电气工程的工作效率。
2电力工程电气自动化技术的应用
2.1应用于电网调度
电气自动化在电网调度中的应用可以快速收集电网调度过程中需要的各种数据,由于电网工程项目复杂性较高,在工程项目开展后往往需要大量的数据进行帮助和支持,人力开展数据的查找消耗的精力和时间较多,而且成本较高,影响数据查询的准确性和数据查询的质量。电气自动化的应用可以帮助管理者进行快速的数据查找、整理分类以及存储,并将数据迅速发送到管理系统当中,使管理者能进行分类查阅,提高管理者的工作效率,使管理者结合实际情况做出及时反馈。其次,在电网建设以及运行过程中工作人员必须高度重视电网工程安全问题,保持高度警惕,应对电网调度存在的问题,及时抢修电网调度的风险。电力电气自动化技术的应用可以实现实时监控,通过在计算机上的有效设置能够及时发现电网调度过程中存在安全隐患以及故障问题,计算机可以第一时间发出指令实现自动化的管理,降低由于管理不及时而造成的经济损失。
2.2应用于高压电气自动化控制
高压电气设备在工作中因外界因素会出现很多危险,对于机器自身有很大的伤害,因此对于高压电气设备保护功能也较多,对于主电路当中的高压部分进行控制,方法分为两种:一种是采用直接启动,另一种是用高压变频器进行控制,直接启动是用智能计算机综合保护控制器还有真空断路器构成。现代智能化工业的建设,对于智能化监控系统,自动化控制系统的要求也是非常的严格。这不仅仅是要防止安全问题,也对高压电气设备各方面的设施有了全面的预警措施。首先可以通过自动化监控系统对电机设备进行全方位的监控,可以及时的发现高压电气中安全隐患的存在,及时的进行报警提示。结合具体的情况提升多种电气中监控的质量问题,引进更加高端的监控设备,更好地加强高压电气设备的基础监控建设。
真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻,用500V绝缘电阻表分别测量分闸线圈和合闸线圈对地的绝缘电阻,要求不低于10M,用万用表或单臂电桥分别测量分闸线圈和合闸线圈的直流电阻。储能电机检查时用500V绝缘电阻表测量电机的绝缘电阻;检查储能电机额定电压与设计相符;通入电机额定的电源,检查电机运转是否正常和储能机构工作是否正常。主导电回路绝缘电阻测量时,测量断路器导电回路对地及断口间的绝缘电阻,断路器在合闸状态,分别测量每相导电回路对地的绝缘电阻;在分闸状态测量各断口之间的绝缘电阻。进行交流耐压试验时,用试验变压器、调压器组成一个高压交流回路作为高压交流电源,分别对断路器每相的合闸状态对地、分闸状态断口间进行耐压试验(具体试验方法见特殊性试验交流耐压试验部分)。变频控制适用于变频电机,对于普通的电机来说当电机的频率处于过高或过低时变频器无法进行有效控制,主要因为变频器的核心是铁做的。因此对于自动化控制系统的针对功能就有了很高的要求。因为电力自动化的种种优点,推广电力自动化会给人们带来很多好处,电力自动控制操作便捷、易上手、操作简单等这样会使企业的生产效率得到很大的提升,并且因为高压电气化自动控制的科技因素更加会节约企业的生产成本,另一方面因为电力自动化控制的科技实力大多采用的是微电脑控制,这种模式会大大的压缩设备可控制的场地,因此会有效的节约生产场地,生产力也能提高,企业的经济也能得到增加。
2.3应用于分散式保护测控
分散式低压保护测控装置是保护功能及远动功能综合在一个装置中,该装置即“四合一”保护(保护、遥控、遥测、遥信)测控装置。针对中低压变电站中不同的保护测控对象,该装置可用于10kV及以下电压等级的经消弧线圈接地或不接地系统中的线路保护测控。同时还能保护测控装置中的保护功能独立,体现以下方面:保护功能完全不依赖通讯网,网络瘫痪不影响保护正常运行;装置保留传统微机保护所具有的独立输入输出回路及操作回路;保护模块与其他模块分开,且先保护后测量,保护模块具有独立性;提高了系统可靠性。实现定时限过流保护、过负荷保护、低周减载、接地保护、PT断线检查、变压器后备保护及实现遥控遥测遥信三遥功能,实现10kV以下变电站无人值守自动控制功能。
2.4应用于发电厂
发电厂内的电气自动化主要设计内容是有功负荷的经济分配、自动化控制母线电压的增长、站内的安全监测与应急控制、自动控制无功率的增减、运行计算机自动控制站内机组运行情况、监测发电厂内各种运行设备的安全等。为发电厂内部的大型发电机组的安全提供了保证,在对发电设备进行监控时,应该运用远程数据监测的技术进行数据的实时分析监测,遇到突发情况及时进行处理。
结语
在社会经济不断发展的今天,人们对于电力的需求不断增大,电气自动化技术作为电力工程领域的一大技术手段,在电力工程中加入了电气自动化技术,使电力工程迈入现代化,满足了电力工程在当前时代的发展需要,弥补了传统电力工程技术的不足,将电力工程推向新高度,我们在发展电力工程的时候,要不断引入新技术和经验,不断地提高电力工程的应用。
参考文献
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