电气自动化仪表与自动化控制技术分析

(整期优先)网络出版时间:2021-10-18
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电气自动化仪表与自动化控制技术分析

俞森

浙江城建煤气热电设计院有限公司 浙江省杭州市 310000 

摘要:电力系统作为企业生产和人们日常生活的重要组成部分,其运行质量将在一定程度上影响我国国民经济的发展。近年来,随着我国科学技术的不断发展,对电力系统的运行可靠性和运行质量提出了更高的要求。这也要求相关企业和技术人员积极应用电气自动化仪表技术和自动控制技术。在结合行业特点和发展方向的基础上,采用智能控制技术对电气系统运行全过程进行自动控制,确保电气系统控制始终处于合理的运行状态,对我国各行业的发展也具有重要意义。

关键词:电气自动化仪表;自动化控制技术;应用

引言

在我国现阶段社会发展过程中,大部分行业广泛应用电气自动化技术,同时高科技行业也在加大电气自动化技术应用力度,正是由于电气自动化技术设计行业较为广阔,它对于我国生产生活经济发展来说有着不可忽略的重要意义,因此要提出电气自动化技术的有效创新举措,扩大在电气工程中的应用力度。电气自动化仪表能够实现自动化控制,提高了数据信息传输效果,为企业生产自动化管理提供了安全保障。

1电气自动化仪表功能

1.1 智能监控

电气自动控制系统可以提供生产和生活环境监控,完成环境信息的收集。传感器类型主要分为灰尘、温度、烟雾等类型,通过红外收发器模块对于发射,这种类型的收发器系统信号源通常由红外线发光二极管组成,后续的设备使用感光性三极管。工作以后红外线辐射管连续辐射红外线,由红外线接收管接收后,将得到的信号输出到单片机。红外线传输管被警告线遮挡时,红外线接收管不会向单片机输出信号。单片机中断,向对应基站发送报警信号,可以无人监控环境,实现智能控制。

1.2 自动控制和保护功能

高压和大电流开关装置体积庞大,其主要功能是开关控制系统,运行中设备发生故障时,为了控制电源系统,需要安装一套自动运行设备。自动化设备项目是一个包含广泛、高质量要求的综合性项目。使用世界领先的计算机自动化技术、信息信号处理技术、电子通信技术,集成测量仪器、信号系统、继电保护、自动设备等一系列仪表的功能,实现主动监测、自动测量、自动控制、微机保护。

1.3 测量功能

机器指示灯或显示音的信号只能表示机器当前的动作状态,通过相关机器和仪表测量线路参数、电压、电流和频率三个分量。在操作部件和仪表等设备中,手动操作逐渐取代了计算机控制系统,也奠定了微机自动控制的良好基础。

2电气自动化控制系统的构成

2.1通讯模块

通信模块作为工业自动化控制领域中不同信号连接和处理的重要基础,主要完成信息的采集和有效的数据存储与处理。然后它被传送到上位机。一般来说,通信模块能够充分保证数据传输的可靠性和准确性,从而实现对各种电气设备的自动化管理。然而,在传统的通信方式下,也会导致一系列的操作错误,并且容易受到各种外部因素的干扰,信息本身的传输效率也会受到一定的影响。通过基于网络技术的信息传输系统,可以实现电气设备运行信号的有效传输和处理,在保证传输质量和可靠性的基础上,促进传输效率的进一步提高。实现了运行信息的共享,提高了电气系统的自动化控制水平。

2.2PLC控制模块

PLC控制模块作为电气自动化控制系统的重要组成部分,由于控制模块的每个组成部分都有自己独立的屏蔽系统,对于电磁辐射的屏蔽效果也有很高的要求。在模块元件的生产过程中,为了保证PLC系统的控制质量,在每个环节都设置了相应的质量评价标准,从而保证整个电气系统的控制效果。另外,由于PLC控制模块体积很小,还具有安装方便的应用优势,从而满足电气自动化的控制要求。

2.3 中央控制系统

近年来,随着我国自动化技术的不断发展,中央控制系统的应用越来越完善,其接入数量也在一定程度上增加。因此,在中央控制系统的应用中,还需要相关的技术人员能够很好地做好设备的连接工作,为后续的操作打下良好的基础。此外,微机数据监控采用24小时监控模式,即使无人值守,也能在故障发生时第一时间报警,并结合预设程序进行有效处理。这样可以进一步提高电气系统的运行可靠性,实现无人状态下大部分问题的自动处理。

3电气自动化仪表以及自动化控制系统的实际应用

3.1智能化控制技术

近年来,我国智能化技术水平迅速提高,这也是各行业发展的必然趋势。近年来,我国制造业发展迅速,对生产过程的精度要求也越来越高。在精密仪器加工过程中,如果采用人工控制和管理的方式,会在一定程度上影响仪器的精度,难以达到预期的生产效果。将智能控制技术与电气自动化技术相结合,可以提前制定生产工序,然后按照既定的工序进行生产工作,从而进一步提高生产精度,对提高工厂的制造工艺和制造水平具有重要意义。另外,在电气工程自动化设计过程中,设计人员不能仅凭自己的经验综合考虑实际情况,也导致自动化系统难以达到预期的应用效果。通过智能技术的合理应用,可以解决上述问题,使设计人员充分掌握电气程序的操作,从而保证设计的合理性和科学性。通过智能技术与相关专业软件的结合,可以进一步提高设计数据的准确性。

3.2故障诊断

现代工厂在自身运行过程中必须依靠各种设备的支持才能正常运行,但这些电气设备在实际运行过程中会受到各种外部因素的影响,极易导致一系列电气故障。如果电气故障处理不及时,将直接影响生产系统,损害工厂自身的经济效益。在传统的故障诊断方法中,仍存在诊断效率低、准确率低等特点,对工厂的生产过程影响较大。此外,工厂内的各种设备在运行过程中可能会受到各种机械力的影响,导致整个生产系统瘫痪。通过电气自动化控制技术的应用,可以起到很好的电气设备故障诊断效果。以电机故障诊断为例,通过模糊控制理论与神经网络的有机结合,可以大大提高故障诊断的准确性,并帮助相关维修人员根据具体的故障情况制定合理的维修计划,为了保证设备能够在生产状态下正常运转,保证工厂各生产环节的有序发展。

3.3 仿真技术

近年来随着我国科学技术的不断发展,促使电气自动化技术也得到了不断的完善跟优化,其技术创新步伐也随之加快,电气系统中的电气自动化技术也达到了国际先进的水平。仿真建模技术作为我国电气自动化技术中的重要组成部分,通过该自动化技术的应用能够促进数据传输的效率以及传输精准性得到进一步的提升,在实际操作过程中也可以实现对系统中各种数据信息碎片的统一整理跟操控,从而构建出跟实际情况一致的操作环境,辅助电气系统之间的同步操纵速度进一步加快。

结束语

通过电气自动化技术的应用,能够实现对整个电气系统的自动化管理,还可以提高其工作效率以及运行可靠性,因此在电气领域中也得到了非常广泛的应用。但是我国涉及到自动化电气的时间比较短,电气仪表控制技术跟国外发达国家对比还存在有一定的差异性,也就难以满足我国电气行业的实际发展需求。因此电力企业还需要加强对电气自动化仪表以及自动化控制技术的研究力度,促进我国电网智能化得到进一步的发展,对于社会经济的发展也有着非常重要的意义。

参考文献

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