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《电子技术与软件工程杂志》2015年第五期
1硬件配置
空压站自动电气控制系统输入和输出的模块主要应用的PLC和FXON—3A,这些系统都是全数字智能变频形式的控制器,变频多采用自动化模式。空压站电气系统的组成硬件线路接地方式如图1所示。图1中变频器ACS800输入端口为自动或手动形式的,SA14始终保持在选择开关的自动工作位置上。而DII输入端口为启动信号模式,如果一旦总线出现故障,线路操作人员可以手动将SA14调到运行位置,在输入了电信号以后用手动方式对电路电压信号速度实施调节。
2PLC变频技术应用
空压站电子控制和通信工业的网络协议是MODBUS通信协议,该通信协议可以在一定程度上对变频器实施控制,包括机器启动、运行速度、变频器频率、通过的电流量、电流实际功率、电压值等数值,在实施控制以后可以实现多方位、全数字的通信方式。变频器具体的组成有:(1)通信硬件装置。该变频器可以在运行时加装一块串行的通信板面,和一个总线通信的串联配置器,对总通信线路实施串行需要应用一条电缆,电缆为2芯电缆,还带有一个屏蔽层。(2)变频器的通信设置模式。该变频器是通过计算机实现连接的,因此,操作人员要对通信的特殊格式进行设置,需要设置的格式有通信频率、数据大小、数据检验、拉长和协议格式等。(3)变频器通信参数设置。可以将变频参数设置为87组,可将组内通信模块连接设置为3;通信概率设置为1;按照变频器的通信格式,可以将参数的51组内的波长、数据值设置为1。再根据参数控制的相关要求,对变频器中的1组、9组、10组等参数进行设置。(4)通信的串行模式设计。总线协议具有一定开放性和扩展性,因此,厂家在生产时可以对设备进行简单操作,并且依靠各级线路形成一个统一的网络,可对整个系统实施监控,并且监控应用集中形式,显著提高了管理的效率和准确性。
3人机界面的升级和改造
空压站电气自动控制系统还应用了人机界面,对界面的设计更加完善,可使应用性效果大大提高。控制系统的人机界面一大特征是可触屏,应用上海电气生产厂家的M510触摸屏。通过这种触摸屏可以更加方便对参数实施设计、编辑、修改。并能及时对报警、操作流程、打印效果准确显示。依据空压站电气控制系统的屏幕显示界面的主要内容可知,这种触屏显示界面可以清晰的对各种电路参数进行显示,在空压站电气控制系统升级方、改造结束以后,变频系统和电气控制系统在运行时会比以前更加稳定、安全,可以在一定程度上提高空压站内电气控制系统的控制精度,还能使空压站内的能源消耗大大降低,为企业节约了很多设备运行的成本。
4结语
《电气制造杂志》2014年第七期
一、依靠高素质人才开发高科技产品
优秀人才的集聚使森源电气获得了新产品开发的基础。20多年来,依靠高素质人才,森源电气与全国高压电器的权威西安高压电器研究院、中国电科院及清华大学、大连理工大学和上海交通大学等科研院校联姻,不断开发出代表我国输变电行业发展方向的高新技术产品。KYN系列高压成套开关设备、XGN系列高压成套开关设备、VSV系列高压断路器、SYF系列离网型风光互补独立供电系统、SAPF有源滤波产品、电气化铁路专用电能质量综合补偿装置(RUPQC)、智能有载快速调压无功补偿滤波装置(TWLB)……一系列优秀的产品被载入史册,但发展之路上森源电气永不止步。2010年,随着智能电网的全面建设和发展,森源电气在有技术的基础上,开始进行智能开关设备的全面二次升级,研究具有“四遥”功能(遥信、遥测、遥控和遥调),并具备电动进退手车、电动分合接地刀开关、断路器机械特性在线检测、断路器真空度在线检测和触头温度在线检测等功能的新型智能开关设备,并全部具有自主知识产权。高新技术产品只有实现产业化,才能实现规模效益,也才能转化为生产力。连年来森源电气从设备、信息化等方面加大投入力度,加快高新技术的产业化进程,有效地促进企业快速发展。
更新生产装备,提高生产能力。随着产品的高科技化和结构的多样化,市场对产品的制作精度和质量要求越来越高,为了加大中压开关成套设备的生产装备水平,森源电气从国外引进世界最先进的数控转塔式多工位冲床、数控折弯机、数控激光切割机、数控焊接机器人和数控综合加工中心等多台套现代化的加工设备,形成钣金柔性加工系统、物流仓储系统和机器人系统,并进行集成创新,与其他16条智能装备线一起形成了集数字化、智能化为一体的数字化工厂,被列入2013年国家智能制造装备专项。目前,森源电气中压开关设备的产销量均居国内同行前列。积极实施信息化,实现资源共享。充分利用公司的ERP和PDM网络优势,以及现在的制造执行系统,利用Pro/e等先进设计软件,搭建服务平台,为公司有关人员及时提供专利信息服务。实施了以PDM技术信息系统为核心的CAD/CAE/CAPP/PDM集成,在公司内部形成了全部采用光纤、速度达到千兆的局域网,使公司的技术资源得以共享,提高了工作效率。
森源电气拥有中试基地10万m2,检测中心及培训场地1.2万m2,先后配置了工频耐压和雷电冲击试验设备、1万A的大电流温升试验设备、高低温试验箱、盐雾试验箱、局部放电测试仪、X射线实时成像检测系统、高分子材料试验室(设备)、大电流发生器和高压开关设备容性电流老炼设备等大批具有国际、国内先进水平的科研仪器和设备,可以完全满足耐压试验、高电压试验、机械试验、温升试验、高低温试验、表面处理验证试验、高分子材料分析试验、计量保护检测、容性老炼实验、绝缘件以及互感器和固封极柱的内部探伤试验等的要求,具备了完善的科研、设计和新产品开发的检测条件和手段。
二、依靠高科技产品抢占市场制高点
森源电气自创建以来始终坚持“三个依靠”的发展战略,其核心就是科技创新,这也是森源电气保持20多年高速发展的关键因素。科技创新为森源电气赢得了市场竞争的主动权。凭借质量和技术优势,自1998年以来,森源电气抓住全国城乡电网改造这个机遇,研制了GZS1中置式开关柜,该产品技术超前、性能优越、价格合理,在河南省20多个地市的110kV、220kV变电站工程招标中,多次击败国内外竞争强手,使公司名振中原。全国农网改造的第一批典范无人值守变电站——河北无极县变电站所用的柱上真空断路器,全部由森源电气提供,大大提高了森源电气的知名度,同时也使森源电气的产品走向了全国。2001~2003年是我国新一轮经济高速增长期,森源电气又抓住这个机遇研制了VSV断路器产品,凭借质量和技术优势,迅速进入高端市场,装备了黄河万家寨水利枢纽工程、小浪底水利枢纽工程等50多个国家重点项目,并成为国家电力系统高压开关设备的主要供应商之一,另外还装备了轨道交通、煤炭、冶金和市政等高端领域。特别是2013年,郑州地铁1号线所需开关设备全部由森源电气提供,为森源电气全面进入轨道交通领域打下良好的基础。目前森源电气的销售网络覆盖全国20多个省市自治区。KYN系列成套开关设备、VSV系列真空断路器、SAPF有源滤波成套装置和隔离开关的市场占有率均居全国前列。随着国家新能源的发展,特别是目前新能源汽车政策的,围绕充电桩的建设,将为森源电气电能质量产品有源滤波装置提供新的发展机遇。森源电气于2013年成功兼并郑州森源新能源科技有限公司,为公司成功进军新能源领域,以及建设“大电气”的目标打下良好的基础。
目前,新能源领域已成为森源快速发展新的引擎和动力。森源电气依托河南省风力发电工程研究中心在风机的可靠性、光电转换效率、高效储能和系统优化配置上形成技术突破,2006年研发出SYF-400W离网型风光互补发电系统。并于5月了离网型分布式独立供电系统信息,引起中科院的高度关注。几年来森源电气不断对该项技术进行创新和改进,获得17项专利授权,发明专利4项,填补国内多项空白。产品已经由第一展到了第四代。第四代产品无论是在使用寿命还是光亮度方面,都远远超过高压市电的相关标准,在国家机械工业风力机械产品质量监督与检测中心检测,各项性能指标均达到或优于国家有关标准。所以以离网型风光互补分布式独立发电系统为代表的新能源产业技术,不但引入了绿色供电的新概念,其产业化将对降低对常规能源的依赖,减少温室气体的排放,建设节约型社会具有重大的现实意义。该产品广泛应用于市政、道路、厂矿和景区等场所,在海南、辽宁、甘肃和河南等十多个省市应用达30多万台套,已经成为城市山村一道亮丽的风景线,高科技产品的成功开发不但使森源电气抢占了市场制高点,同时也为公司带来了良好的经济效益和社会效益。在今后的发展中,森源公司将继续坚持“三个依靠”的发展战略,坚持科学发展观,持续提高企业自主创新能力,促使产品结构升级,实现发展方式的转变,为中原经济区发展做出自己的贡献。
《智能建筑电气技术杂志》2014年第二期
1某高新工业园区的电气设计
1.1工程背景及概况本工程为某机电产业园项目,位于武汉国家自主创新示范区东湖新技术开发区光谷大道,一期主要建筑物包括厂房(2层)一座,办公楼(6层)一座,综合楼(包括宿舍和食堂)一座,总面积约36800m2。主要生产机电等高新技术产品,为武汉东湖高新区重点开发项目。设计范围主要有变配电、电力、照明、防雷与接地和各弱电系统(本文略)。
1.2供配电设计1)负荷等级:本工程中的办公楼、综合楼均为多层建筑物。办公楼主要通道、综合楼重要厅堂照明用电及厂房消防设备用电为二级负荷。其他设备用电为三级负荷。2)供电电源及电压:根据本工程电力负荷情况及所处位置,每处电气室变压器供电电源由园区开关站20kV专线作为工作电源。供电线路采用ZRYJV2224kV铠装交联聚乙烯绝缘电缆,电缆沟敷设。3)应急备用电源:为保证消防及重要负荷用电的可靠性,本工程采用两路电源末端互切的方式给消防及重要负荷供电。同时消防控制室、电话总机室、安保系统及综合布线系统等另设不间断电源(UPS)作为备用电源。4)供电系统:变压器的变配电所380/220V低压主母线,放射式供电;重要二级负荷由临近变压器引来第二回路电源,并末端切换。5)产业园20kV开闭所及负荷无功补偿根据负荷计算设置,补偿后功率因数不小于092。20/04kV电气室4处:其中办公楼地下电气室设一台800kVA干式变压器,供办公楼用电;综合楼地下电气室设一台800kVA干式变压器,供食堂、宿舍用电;自动化公司厂房电气室设1250kVA干式变压器一台,供厂房及车间办公楼用电:同时根据科学实验要求,设置一台400kVA的实验变压器,一次电源引自厂房变压器,供自动化实验室用电。本工程一期变压器总装机容量为2850kVA。6)继电保护与电能计量(1)20kV进线采用延时过电流、延时速断保护。(2)20/04kV变压器采用延时过电流、速断保护。(3)母线分段断路器采用过电流速断保护。(4)20kV母线设单相接地保护。(5)20kV电源进线端均设高压计量柜,分别设有独立的电流互感器和电压互感器,分别装设有功、无功电度表。低压配电柜各照明、动力回路均装设有功电度分表。
1.3电力设计1)低压配电系统:低压配电系统配电电压为380/220V,其配电干线系统为放射式与树干式相结合,从变配电所至所有建筑物或楼层对不同性质的用电负荷,分别由工作母线段配出电缆干线输送电力到配电设备,再二次分配到各用电设备。对于消防及重要负荷采用专用双回路配电线路供电,并在其用电末端自动切换。低压配电干线采用中性点接地的380/220V三相五线制。2)设备选型:本工程高低压变配电设备,根据本工程的负荷性质和地下室设备用房的工作条件,选用技术先进、性能稳定、结构合理、使用方便、安全可靠的变配电设备。变压器选用SCB10节能型干式电力变压器;低压开关柜选用GCK型组合抽屉式低压开关柜;配电箱选用PZ30,PXL型。3)配电线路:室外电力配电干线采用YJV06/1kV电力电缆沿电缆沟或穿管埋地暗敷。办公楼电力配电干线采用YJV06/1kV电力电缆沿金属桥架水平敷设至竖井,在竖井内沿金属桥架敷设至各层,各层配电干线水平走向,有吊顶处采用金属桥架或穿金属管在吊顶内敷设,无吊顶处采用穿金属管在楼板内敷设。综合楼(宿舍部分)电力配电干线采用YJV06/1kV电力电缆,由电气室引至三层配电箱,再二次分配至各电表箱,各层配电支干线水平走向,有吊顶处采用金属桥架或穿金属管在吊顶内敷设,无吊顶处采用穿金属管在墙及楼板内暗敷。综合楼(食堂部分)电力配电干线采用YJV06/1kV电力电缆,由电气室引至下层总配电箱,再二次分配至各照明配电箱及动力配电箱,配电支干线采用金属管沿墙或埋地暗敷设。所有电力支线采用BV045/075kV型导线穿金属管敷设。所有消防电力配电线路采用低烟无卤阻燃耐火电缆或电线穿金属管或金属桥架上涂防火涂料保护。4)设备安装:开关、插座等采取沿墙暗装方式,各层配电箱在电缆竖井内或配电房内采用落地或挂墙明装。5)接地和接零:变压器中性点直接接地,其工作接地、电话总机、计算机等系统接地与防雷接地共用接地装置,形成综合接地装置。接地型式采用TNS系统,其接地电阻小于1Ω。
1.4照明设计1)照明电源电压为380/220V,配电干线系统采用树干式或放射式相接合的方式对各照明配电箱进行供电。2)照度标准办公室照度:300lx;设备用房等照度:100~200lx;楼梯间及主要通道照度:30~50lx;食堂照度:100~150lx;宿舍照度:100lx;厂房照度:300lx。3)照明光源和灯具安装方式照明光源采用节能型,灯具型式和安装方式拟定如下:厂房:高显色性金卤灯吊装;办公室:格栅荧光灯嵌入式安装;宿舍:荧光灯吸顶安装;走道:圆、方形荧光灯吸顶安装;卫生间:圆形荧光灯吸顶安装。4)应急照明:在变配电所、消防控制室、消防泵房、电话总机室、安保室等设应急备用照明供事故情况下继续工作使用。在办公楼疏散走道等处设应急疏散照明,在室内通道、公共出口处设疏散指示标志。应急照明灯具在正常情况下由两路电源末端互投供电,火灾事故情况下由灯具内蓄电池供电,蓄电池供电时间不小于30min。5)重点建筑设置泛光照明及节日照明。
1.5建筑物防雷保护1)本工程系多层建筑,根据相关计算确定三类防雷建筑物,按三类防雷等级采取防雷保护措施。2)本工程采用防直击雷保护措施,在屋顶设置避雷网,其网格不大于20m×20m,突出屋面的物体采用环状避雷带保护(厂房利用金属彩板做接闪器)。利用建筑物柱内钢筋作防雷引下线(厂房利用钢柱),其间距不大于25m。利用建筑物钢筋混凝土桩基、整板作为接地装置。3)本工程为防止雷电波的侵入,进入建筑物的各种线路及金属管道采用全线埋地引入,并在入户端将电缆的金属外皮、钢管及金属管道与接地装置连接。本工程建筑物设置总等电位联结,变配电室、弱电设备房、卫生间设置局部等电位联结。计算机电源系统、电信引入端设过电压保护装置。采用联合接地方式,接地电阻不大于1Ω。36弱电系统工业园区建筑弱电部分种类较多,包括电视、电话、网络、周界监控防盗、信息、停车场管理、火灾报警等,系统较为简单,原理与民用建筑设计相同,设计量不大。电话网络及消防按各功能单体及规范要求设置,因此本文对园区工业建筑的弱电设计不作深入探讨。
2电气设计中需要关注的特点
建筑电气技术的发展,是随着建筑技术的发展,电气科技的发展而同步的。尤其是随着信息技术的发展,如计算机技术、控制技术、数字技术、显示技术、网络技术以及现代通信技术的发展,使建筑电气技术实现了飞跃性的发展。自从改革开放以来,与国际上进行广泛的技术交流,国际上许多先进的新产品、新技术不断进入中国建筑市场,使建筑电气行业迈出了新的一步。
70年代末,建筑行业是我国大的支柱产业之一,建筑电气专业处于无标准规范、无科技期刊、无专业学会、无科研机构、无情报交流的状态,这与国家经济发展是很不相称的。建筑电气专业存在的上述问题不解决,势必要拖建筑行业的后腿。经过短短几年时间,这一情况得到了巨大的改观。大专院校先后在电气自动化专业开设与建筑电气有关的基础课程;成立了中国建筑学会建筑电气学术委员会、全国建筑电气设计技术协作及情报交流网、出版发行《建筑电气》杂志,部标《建筑电气设计技术规程》也于83年颁布。为建筑电气专业设计今后的发展打下了坚实的基础,成为推动建筑行业同步发展的动力。
各省市也在此基础上陆续成立了相应的学术机构,为本地区的建筑电气发展和进步积极努力,通过介绍、交流建筑电气设计中的新技术,达到了培养在职广大技术人员业务提高的一条卓有成效的途径。
随着改革开放的不断深入,与国际技术交往、合作愈加频繁,从70年代末期的南京金陵饭店首开高层建筑国内外合作设计的先例后,相继在广东、深圳、上海、北京等地陆续建设了一批高层建筑。有的是合作设计,有的则是国内设计单位独立完成。在此期间,广大设计单位纷纷感觉到建筑电气技术的发展速度之快,是我们闭关自守这么多年所始料不及的。我们可以回顾改革开放初期建筑界的形势,国家以邻近港澳的沿海城市作为改革开放的窗口,全国许多省市的建筑设计院则以在沿海特区开辟分院、公司作为了解新技术的窗口。这种举措,在当时确实起到了良好的作用,使我们进一步看到了自己的差距,也逐步了解了国外建筑电气发展的情况。通过与国外同行的交流,引进新产品、新技术用到建筑中来。促进和加快了我国的建筑电气技术的进步。经过多年的发展,随着基本建设的推进,建筑电气技术在全国范围内得到了充分的发展。尤其是从1992年小平同志南巡讲话后,经过拨乱反正,认准了方向,全国基本建设的形势历时十余年,以令世界瞩目的势头持续高速发展,使建筑电气行业有了长足的进步。
建筑电气包括强电和弱电两部分,强电部分的设计内容主要包括:变配电系统、电力和照明系统、防雷接地系统等。一般来说,建筑中变配电系统主要包括:高低压系统、变压器、备用电源系统等;电力系统主要包括电力系统配电及控制;照明系统则包括室内外各类照明;防雷接地系统包括防雷电波侵入、防雷电感应、接地、等电位联结和局部等电位联结、辅助等电位联结等等。在这短短二十多年中,这些系统的技术和产品发生了巨大的变化,许多设计的理念也随之发生了巨大的变化。例如高压系统中的高压开关柜,其最早采用的断路器为油断路器,后逐渐发展到少油断路器,不仅体积大,而且不防火。所配置的高压开关柜体积大,还必须独立设置在自己的隔间内,占用了很大的建筑面积。现在所采用的真空断路器和SF6断路器,不仅体积小,而且短路容量也高,柜体尺寸也比原来的柜子小了许多,由于断路器无任何油,防火性能大大提高,并且可以与其它低压设备共置一个房间内,既节省了空间,又方便了管理。低压断路器已从过去的体积大、短路容量小发展到大电流、高分断能力、体积小、性能稳定,使系统更加安全可靠,并给设计带来了方便。近些年低压断路器又朝着智能化方向发展,可将断路器的多种参数通过工业控制总线,直接将信号传送给计算机。
干式变压器的出现,为建筑电气设计带来了极大的方便,由于不存在由于变压器油泄漏而发生火灾的可能,使之可以方便地设置在建筑物的内部,更直接深入到负荷中心。另外也消除了建筑内对油变压器容量的限制,建筑中干式变压器可以采用更大容量。在曾设计过的工程中,就采用过4台2500kVA干式变压器。
应急电源所采用的发电机组,从其性能和体积上看,都比过去有很大进步。除在工程中采用柴油发电机组外,作为应急照明,可采用EPS,对于允许中断供电在毫秒级的设备,则可采用UPS。
摘要:建筑电气技术的发展,是随着建筑技术的发展,电气科技的发展而同步的。尤其是随着信息技术的发展,如计算机技术、控制技术、数字技术、显示技术、网络技术以及现代通信技术的发展,使建筑电气技术实现了飞跃性的发展。自从改革开放以来,与国际上进行广泛的技术交流,国际上许多先进的新产品、新技术不断进入中国建筑市场,使建筑电气行业迈出了新的一步。
《现代妇女杂志》2014年第七期
一、现代生态校园景观规划的构思
(一)营造低造价、高格调的校园景观空间。坚持教书育人与环境育人有机结合的理念,通过植物造景、园林小品、石景等景观设计不断改善校园环境,运用园林环境艺术手法,使校园总体环境具有较好的观赏性,同时统筹考虑景观效果与内在功能的统一,做到既美观又实用,满足师生室外阅读、休闲的需要,努力打造布局合理、清新雅致的自然生态环境,使校园环境既能体现学院的文化底蕴,又能展现时代特色。
(二)人、校园、环境友好,有利于可持续发展为前提。高校是能源消耗集中、需求量大的地方,如果不加强管理或者缺乏节约和环保意识,就会造成极大的资源浪费和生态危害。因此,生态校园对于资源的管理和使用都要遵循节约、环保的原则,并要善于开发和利用环保资源。在一定的社会组织和集体中,人际关系是否和谐、融洽、友好,不仅直接影响这一组织的凝聚力以及组织目标的实现,而且影响着人的身心健康,工作情绪和工作绩效。学校是人才密集、文化丰富多彩、信息交流广泛、相互交往频繁的特殊群体,只有使师生之间、教师之间、职工之间学生之间以及职工与学生之间等各方面关系融洽、和谐共处,才能有益于人的身心和素质的协调、全面发展、从而促进高校教育事业的可持续发展。
(三)数字校园,信息畅通。生态文明高校的建设必须适应网络时代和知识经济发展的需要,充分体现现代化的时代特征和高层次的文化内涵。要强调信息的流通和交换,密切各学科之间、人与人之间的联系,发挥好多学科交叉融合的优势,体现高校信息传播和知识创新的功能,校园内建筑设施要尽量智能化、人性化、网络化,外部装饰也应简洁明快,富于艺术新意,更贴近自然,符合生态情调。湖南电气职业技术学院争取了国家财政250万元,着力打造数字化校园,力求实现“一站式服务”和“六个数字化”(环境数字化、管理数字化、教学数字化、产学研数字化、学习数字化及生活数字化)。通过实现从环境、资源到应用的全部数字化,在传统校园基础上构建了一个数字空间,以拓展现实校园的时间和空间维度,提升传统校园的运行效率,扩展传统校园的业务功能,最终实现教育全过程的信息化。目前,数字化校园的硬件改造已基本完成。
二、文化三进,建设职业文化校园
高等职业院校将职业文化融入教学和生活,以提升职业素养为目标,实行环境熏陶、潜移默化的教育方式,开展多元化校园文化建设项目,营造环境育人、企业文化育人、活动育人的文化氛围。
(一)产业文化进教育。学院主动对接区域支柱产业,与湘电集团共建了3个二级学院,将产业文化引入校园,建立健全产业文化育人机制:校企双方在工学结合、顶岗实习中把产业文化育人作为重要内容;把产业文化课程列为必修课程;师生下企业接受产业文化熏陶;产业文化素养要求引入技能大赛;产业文化素养纳入育人评价指标。
第一篇:电厂电气设备运行维护分析
摘要:
电力系统持续革新背景下,我国电厂自动化运行水平日渐提升,部分变电站已然落实无人值班运行目标,不过在电气设备运行维护上仍旧无法全面摆脱传统控制模式。究竟怎样令变电生产和电气设备运行维护有机融合,确保变电管理质量和运行自动化发展诉求相互迎合,已经成为当前电厂竞争发展的前提条件。由此,笔者决定针对电厂电气设备运行维护工作的现实意义、后期维护管理的具体手段等内容加以系统化论证解析,希望借此提升电厂内一切电气设备运行水平。
关键词:
电厂;电气设备;运行维护;管理细节
当前我国许多发电厂都面临着严峻的电气设备安全运行和维护挑战困境,该类结果可以说和电气设备运行操作监理制度遗留缺陷、管理人员专业技能和职业道德素养过低、管理和维护技术设备陈旧落后等现象,有着直接性关联,如若长期放置不管,将直接威胁电厂生产安全性,遏制其应该获得的经济和社会效益。想要彻底整改以上消极现状,就必须尽快制定实施科学化的监管制度和设备维护控制方案,竭尽全力令电气设备安全运行管理和维护工作质量得以同步改进。
1处理好电厂电气设备运行和维护管理工作的现实意义
透过客观角度理解,电厂电气设备性能和运行状态,直接决定生产绩效和投入成本数量,以及电气设备整体功能的发挥,并且间接限制电厂经济效益。须知电厂内部电气设备遗留种类数量繁多、结构冗杂、范围广阔等特征,并且各类电厂因为工作规模和当地政策、环境因素差异,在电气设备需要和应用标准上也不尽相同。因此,必须尽快强化电气设备安全运行和维护控制力度,唯独如此,才能长时期维持电力生产的安全和可靠性,将电气设备精度等一切良好性能激发完全,进一步贯彻电厂生产的现代化改革目标,为后期电厂生产安全、有序进行,以及安全事故、经济损失减少,做足准备工作。
第一篇:电气工程自动化控制探析
【摘要】PLC技术在电气工程自动化控制中的应用以微软公司处理器为基础,利用现代化通讯技术、计算机技术及自动控制技术为支撑,将多种现代化技术优势充分发挥出来,使其在电气工程自动化控制中的应用范围得到了扩展。基于此,文章从不同角度对电气工程自动化控制领域中PLC技术的应用进行了论述,供大家参考。
【关键词】PLC;技术;电气工程;自动化控制;应用
随着电气工程的快速发展以及自动化控制技术的全面实施,当前PLC技术在电气工程中的应用更加科学,和传统电气控制系统相比,PLC电气控制控制系统在运行过程中其可靠性和安全性明显增强,同时自动化控制程度也更加爱深入。从一定程度上来说,PLC的应用对于电气工程行业自动化水平的提高起到了非常重要的作用,极大的促进了电气工程行业的发展。下面结合笔者自身的实际工作经验,谈一谈电气工程自动化控制领域中有关PLC技术应用的相关问题。
1PLC技术在电气工程自动化领域应用的优势
PLC技术在电气工程自动化控制中的应用可以充分体现出它在功能上的重要性,电气工程自动化对设备、产品储存量及计算机速度均提出了较高要求,PLC技术和电气工程自动化结合起来,可以很好的解决这些问题,同时其发展方向更加贴近实际情况,促进了人们的生活朝着更好的方向发展。PLC技术在机械设备中的应用非常关注人机关系的完善,注重PLC技术的可行性与全面性,合理应用PLC技术可以充分满足电气工程自动化需求。PLC技术不仅智能化程度较高,其运行速度也非常快、集成密度大,这些优势的发挥可以很好的满足电气工程自动化发展的需求,也正是这些特点与优势的存在,使得当前PLC技术在电气工程自动化领域得到了很好的应用。
2PLC技术在电气工程自动化控制领域的应用
由于PLC技术具备的优势因素,才使其在电气自动化领域得到了广泛的应用,然而在技术发展初级阶段,该技术对于电气工程而言并没有很大的价值,其广泛应用还要追溯到该技术得到发展与完善之后。具体来说PLC技术的应用主要有顺序控制与开关量控制两种应用形式。
【关键词】电力工程;应用;电气;自动化
如今,我国市场经济不断经历着改革,因此各行各业的发展和生产以及人们的日常工作和生活都更加依赖于电力。随着我国科技水平的迅速提升,对于电力自动化技术来说也是一个非常难得的机遇。由此可见,对于自动化技术的发展更加需要有关部门充分重视起来,同时还需要将该技术更加广泛的在电力工程中应用,由此才能保证我国的电力系统更加长期稳定的运行下去。
1电力工程自动化的基本概述
在我国的电力工程发展过程中,自动化技术在其中的应用有着极为重要的作用和意义,通过检测技术还有自动化控制技术,能够更好的实现我国整体的电力系统稳定高效的运行。自动化技术属于高科技范畴,如果能够在电力的各个方面合理的应用自动化技术,则能够不断对电力设备和电力技术进行更新,由此保证更加高效的提升我国电力系统的自动化水平。由于在整个电气自动化技术中会包含多门先进的技术,因此也能直接将电力设备的发展迅速推动起来,逐渐扩展其应用领域。如果是将电气自动化广泛应用于电力工程建设中,则更需要在很大程度上实现电力设备以及自动化技术的实际应用。通过应用电气自动化能够最大限度的加强对电力设备进行控制的水平,除此之外还需要将相关电力装置进行维护,使其运行的更加稳定,不断提升相关工作人员的工作效率。例如,利用自动控制系统设备,能够在建设电力工程时对电力系统的实际状况进行动态的实时监测。一旦系统发生故障,将会直接引起自动化终端的自动启动。不仅如此,利用自动控制系统设备还能够同时对发生故障的范围进行确定和控制,将故障相关信息及时进行汇报和传递,由此使相关工作人员能够更加及时的掌握故障发生的地点等信息。因此,通过合理应用自动化终端设备,能够更加高效的对电力系统的故障进行监测和控制,从而使相关工作人员能够第一时间发现故障并对故障进行维修。如果以电力工程建设的角度进行分析,实际上大部分的电力系统其自身已经配有相关的自动保护装置,因此在对设备型号进行挑选的时候,通常都会优先选择自动化的综合系统。该系统具有诸多优势,不仅接线的方式相对简单,而且还能应用自动化设备。
2运用电气自动化技术的关键要点
对于自动化技术来说,如果将其实际应用于电力系统时,相关人员一定要首先将运行的需要、管理的需要进行充分调查和了解,同时还要严格确保在自动化技术的实际应用中,能够对以下几点格外注意:第一点,对于电力工程的实际运行来说,由于其非常容易受工作内容及工作环境等因素的影响,因此使其具备一定的危险性。在实际运行的过程中,还需要格外注意安全方面的问题,以免由于出现了安全相关事故而影响最终工作的展开。第二点,一直以来,制约着我国经济的主要因素之一就是电力行业的实际发展情况,由此可见,在实际运用自动化时,首先还需要将经济方面进行充分考虑,尽量不要出现无谓的浪费。第三点,对于我国目前的电力系统来说,其已经基本将信息化建设以及机械化建设充分实现了,因此在今后的电力系统管理工作更是需要充分对数据进行分析,结合数据分析结果对电气自动化的落实情况进行客观的判断。对于自动化技术来说,要求其能够对系统中的数据进行全方位的整理和收集,如果系统中出现了异常数据,要求其能够做出最基本的判断并针对性进行处理,从而有效将整个电力系统的运行效率以及稳定性进行充分提升。
3在电力工程中电气自动化技术的实际应用
3.1在变电站中的应用