电气工程自动化改造研究

(整期优先)网络出版时间:2024-01-18
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电气工程自动化改造研究

王玮

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摘要:伴随着我国新时代经济结构的持续进步,电气工程领域也实现了显著的发展。目前我国经济水平得到显着提升,人们对电能需求逐渐增大,因此必须加强电气工程建设。在电气工程的日常操作中,电气工程的自动化改进显得尤为关键。电气工程自动化改造可以有效提高电气企业的工作效率与经济效益。在当前电气工程自动化改造的发展阶段,从事电气工程自动化改造的专业人士应当高度重视这一问题,并在实际操作中持续地进行探索和优化。

关键词:电气工程;自动化;转型;研究

引言

工业生产不仅是推动我国经济增长的核心力量,而且在我国的经济发展过程中也产生了显著的经济收益。工业电气作为工业生产的基础部分,对整个工业系统的生产效率和质量具有直接影响。在工业制造过程中,电气工程不仅是不可或缺的,也是确保工业生产能够正常进行的基础条件。电气技术作为现代工业发展的重要支柱,对社会生产和人民生活产生着重大影响。伴随着科技的持续进步,电气工程领域已经采纳了自动化的操作模式。电气工程自动化技术具有较强的技术性和专业性,它对整个工业生产有着重要的作用。

1 电气工程及其自动化

1.1 信息技术

信息技术被广义地界定为涵盖了计算机、全球高速宽带计算机网络和通信系统,以及用于传感、处理、储存和展示各类信息的综合性支持技术。电气工程是现代科学技术与工程科学结合而产生的一门新兴边缘学科。在电气工程的进展中,信息技术起到了至关重要的主导作用。信息技术的飞速发展使得电气工程的许多传统概念都发生了重大变化。信息技术的持续指数级增长在很大程度上依赖于电气工程多个学科领域内的不断技术革新。从某种意义上说,电气工程的发展水平也可以看作是信息技术应用能力的体现。从另一个角度看,信息技术的发展为电气工程领域的技术革新带来了更为先进和创新的工具支持。

1.2 操控系统

得益于三极管的发明以及大规模集成电路制造技术的进步,固体电子学在20世纪后半个世纪对电气工程领域的发展产生了极大的推动力。电气工程与物理科学之间的密切联系和交叉仍然是未来电气工程学科的关键,并且将会扩展到生物系统、光子学、微机电系统(MEMS)。随着微电子技术、光电子技术以及计算机技术的飞速发展,人类正在进入一个以电子信息技术为核心的信息时代。在21世纪,一些最为关键的新设备、新系统和新技术将会出现在上述的领域中。因此,从工程技术角度来看,需要有一个更加开放、自由的研究环境。由于技术的迅猛发展以及分析和设计方法的不断更新,需要每隔数年重新审视或评估过去的工程问题解决策略。

2电气工程的实际运用情况

2.1 智能建筑

电气自动化对于智能化建筑的进步是不可或缺的。伴随着我国经济的迅猛增长和数字电子技术的进步,高端的智能化建筑显然已经崭露头角,成为现代建筑领域的核心发展趋势。智能建筑的建设需要以现代化技术为基础,而电气自动化控制技术则是其核心部分之一。通过自然的方式,可以合理地使用设备,并在资源和人力资源上实现建筑设备的自动化控制系统的节约。所以说,智能化建筑也必须以电气自动化技术为基础,才能够实现其自身的功能和作用。在智能化的建筑内部,电子设备和布线系统的数量非常庞大。其中最重要的就是电气设备与布线系统,这两者关系到整个智能建筑的安全稳定运行,所以必须要做好对其的保护工作。这类电子设备和布线系统通常具有较低的耐压级别和较高的抗干扰要求,因此它们是最容易受到雷电影响的部分。因此,智能建筑中的雷电防护应特别注意对电气设备和线缆进行严格保护,防止因雷害而造成人身伤亡或财产重大损失。智能建筑通常被归类为一级负荷,因此应当被设计为具有一级防雷功能的建筑物,并构建一个具有多层屏蔽功能的笼状防雷系统。

2.2 净化系统

净化空调系统的自动监控装置可以被设计为单一系统的测量和控制系统,或者也可以被设计为由数字计算机进行控制和管理的系统。在控制温度的过程中,净化空调系统选择了DDC作为其控制方式。在送风量和回风温度上分别设置了传感器。安装在回风管上的温度传感器检测到的温度被传送到DX一9100。与预定的设定点进行比对后,通过比例积分和微分运算进行温度控制,并输出相应的电压信号。这样做是为了控制加热电动调节阀或冷水电动调节阀的工作状态,并确保回风温度维持在18度至16度的范围内,以满足GMP标准的要求。

3电力系统自动化改造的趋势

3.1 功能多样化

传统的电力系统主要聚焦于发电和输电两大功能,但在传输过程中,对于电能数值的转换功能显得不足。随着电力电子技术和信息技术的不断发展与进步,人们逐渐认识到了电力系统的重要性,并开始将目光投向电力系统的安全稳定运行方面。电力系统经过自动化改造后,其功能变得更加丰富和多样。电压的转换、电能的分配以及用电的调控等方面都得到了显著的优化。目前,系统的自动化状态完全满足了高负荷运行的操作标准。

3.2 结构简单化

结构性的问题已经成为妨碍电力系统正常运作的主要障碍,多个设备与系统的连接可能会降低操作人员的调节能力,并导致部分设备在系统中无法正常工作。为解决这一难题,我国电网企业开始实施变电站自动化技术并将其应用到实际工作中。经过系统的自动化改造,其结构得到了极大的简化,并且其功能明显优于传统的模式,从而推动了电力行业的持续进步。

3.3 设备智能化

电力设备作为系统运作的基础设施,对于电厂的发电、输电和变电等多个环节来说,设备的正常运行是不可或缺的。随着科技不断发展,我国电力企业也开始注重电气设备应用技术研究和创新,在此过程中逐步实现了对电气设备控制方式及方法的优化,并将其运用于实际生产活动中。在早期,手动操作设备的效率相对较低,但经过自动化改造后,可以采用计算机作为控制核心,通过程序代码来指导电力设备的操作,并智能地执行设备指令,从而逐步提高工作效率。

3.4 操控一体化

随着电力系统设备走向智能化,实现系统操作的完全集成变得可能。目前在我国电力事业发展中,已经开始将电力系统自动化技术应用于其中,并取得一定成效。例如,机械集成、机械与电子集成、人与机器的集成等多种模式,均代表了电力系统自动化改革的未来方向。其中,电力电气一体化技术在电网运行中发挥着重要作用。电力系统的一体化操作不仅“省力、省时、省钱”,还为继电保护装置的后续安装和使用提供了有益的环境。

结束语

简而言之,电气工程被视为社会现代化进程中的核心项目,它直接影响到我国的工业经济和科技发展水平。在当前形势下,人们对电气工程的需求不断提高,传统人工作业已经无法满足现代工业生产中电气自动化应用需要。对电气工程的改进以及其自动化的发展方向进行深入探讨,对于企业在未来的成长是不可或缺的。电气工程自动化在现代生产中具有重要作用和意义,对其进行全面优化改进能够提高电气行业的整体工作效率和质量,为企业创造更大价值。在进行电气工程自动化改造的过程中,企业需要从多个角度加强管理和调控,以确保改造项目能够达到预定的效果,并提高电气工程的整体运行质量。

参考文献

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