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电气工程自动化技术在建筑电气中的作用与应用

来源:核心期刊咨询网时间:12

摘要:摘 要: 随着社会主义市场经济的不断发展进步和科学技术水平的不断更新换代,电气自动化技术在电气工程中受到了广泛的关注,得到了充分的应用与推广。电气自动化技术具有智能性、便捷性、抗干扰性等明显的优点,通过将电气自动化技术融入到电气工程中,不断

  摘 要: 随着社会主义市场经济的不断发展进步和科学技术水平的不断更新换代,电气自动化技术在电气工程中受到了广泛的关注,得到了充分的应用与推广。电气自动化技术具有智能性、便捷性、抗干扰性等明显的优点,通过将电气自动化技术融入到电气工程中,不断促进当前电气工程生产效率的提升,降低能源设备的损耗,推动电气工程领域的稳步发展。

  关键词: 电子自动化技术;电气工程建设;具体融合应用

电气自动化论文

  引言:从当前我国电力系统的发展现状来看,由于我国人口基数大,对电力的需求一直处于世界前列,这种对电力高需求的现状处于长期存在的状态,在一定程度上也促进了我国电力系统的发展。电力系统的发展意味着人们对电力行业将会提出更高的要求,如何适应社会发展的需要,提升电力行业的竞争力,成为电力人员重点考虑的问题。本文将分析电气工程自动化技术应用于电力系统中的重要性,在此基础上,提出自动化技术在电力系统中的具体应用,以期实现电力系统整体效率的提升。

  1 电气工程自动化技术应用优势

  电气工程自动化技术集合了各种技术手段,其具有综合性的特征。电气工程自动化技术通过对电力电子技术、计算机、机电一体化等技术的联合应用,领电磁感应定律以及专业的电路知识实现智能化的控制,利用电能的产生。传递以及应用,实现对建筑的智能化管理[1]。通过电气工程自动化技术,可以实现对建筑结构中各个设备的智能管理,做到了远程的监督控制;实现了对建筑系统的集成化管理,有效的节省了成本,提升了各项资源的利用效率,合理的利用了各项资源,对于人们的日常生活具有积极的作用以及影响。合理的利用电气工程自动化技术实现了建筑电气的智能化发展。

  2 电气自动化技术的特点

  电气工程是对精度要求较高的工程项目。电气装备的任何环节都不能出现偏差,否则会造成非常严重的后果。电力系统在正常运行的过程中需要保持安全稳定,这样才能够保障日常供电。想要做到这一点就必须要进行24小时的实时监控。工作人员要随时注意电力系统是否有故障发生,一旦发生故障就要第一时间进行抢修。但人的精力毕竟是有限的,工作中仍然会出现一些误差和漏洞。电气自动化的研究能够有效杜绝人为事故的发生,同时也减少了人力物力的消耗,能够有效地维持电力系统的稳定运行。电气自动化技术的额特点是自动化以及智能化。通过自动智能化的系统对电力系统进行管理规划,能够有效地做到实时监控,在运行的过程中一旦发现问题能够及时进行自动检修。较为困难的问题也会先给予简单处理,进而提醒工作人员进行修理。在维修的过程中也能够为工作人员提供一定的参考。有效地节约了检测和维修的时间,最大限度地保障了电力系统的稳定运行,保障日常供电。

  3 当前电气工程发展中存在的缺陷与问题

  3.1 自动化水平低,操作不精确

  当前很多电气工程的发展过程中并没有深入推广电气自动化技术的应用,没有重视电气自动化技术的重要作用与意义价值,相反的是电气工程在很多关键的岗位与生产环节都是采用人工控制的模式。但是相比于电气自动化技术的智能性与准确性,人工控制系统只能依靠人类的自然反应和基本的联系来下达操作指令与生产命令来进行电气工程的具体生产,但是人类的自然反应明显是存在缺陷与问题的,他们无法及时的对生产环节中存在的缺陷与问题作出灵活的调整。

  3.2 浪费现象严重,操作不智能

  这一点主要是当前的电气工程生产环节中各个环节在程序流程方面的安排与匹配不合理,无法使生产资源与生产设备得到充分的利用,无法充分发挥生产资源与生产设备的效果。电气工程生产环节的人为操控使各个生产环节没有得到充分的衔接,造成了资源的大量浪费。同时,电气工程生产系统对相关的操作指令与生产命令也无法进行具体的数据分析,从而造成明显的损失。

  4 力系统水平的高低对我国的社会经济发展发挥着至关

  重要的影响,而鉴别电力系统水平的根本标准就是电力系统的安全稳定性,所以实现电力系统的安全稳定应当成为电力行业关注的重点问题。为此,电力系统对于应用技术的水平提出了更高的要求,自动化技术就是在新的时代背景下,满足电力系统发展要求的一项有力措施,它在电力系统中的应用主要表现在一下几个方面。

  4.1 智能控制应用

  传统技术对电力系统实施的控制,既不能实现对故障的及时发现,更不能实现对故障的及时处理,因此,在工作效率和质量上几乎无法实现创新优化。而自动化技术的应用则能够有效突破以上问题,借助互联网的优势,实现信息的实时共享,能够在电力系统出现问题时及时发现,从而使问题很快得到解决,突破了以往人工技术使用过程中造成的种种阻碍,彻底实现运行效率的提升。

  4.2 全面智能化

  传统的电力系统设备连接需要通过电缆系统来运行,信号需要通过物理的方法进行连接,这就对电缆的稳定性有了极高的要求。电缆一旦出现干扰或者故障,就需要较长的户外维修才能够重新恢复。不仅如此,电缆也需要定期的维修与保养,这样就需要投入较大的人力物力。电缆线路通常较长,维护的难度也随之增加。这也是我国电力部门始终难以攻克的问题。随着电气自动化近几年的快速发展,我国即将逐步实现全面的智能化,通过网络信息的建設来有效降低和减少线路的故障。不仅如此,还能够通过信息系统的管理来及时发现故障并且及时修复故障。全面智能化的实施能够将用电信息和电端的检测反映到数据上,极大程度地降低了人工上门检查和沟通的情况,也提升了电力工作的效率。

  4.3 自动监测与维护

  电力设备中包括发电机、变压器和短路器等。在设备的运行过程中,需要随时进行参数的检测,尤其是一些重要的参数,更要及时进行更新。这样才能够避免因数据更新不及时而造成的故障,甚至是安全隐患。电气自动化能够完全做到设备实时监控的效果,对数据进行智能化实时监控,随时收集数据并且进行统计,预判设备的运行状态,提前预估故障的发生并且进行预防处理。有效地降低了故障的发生概率并且延长了使用年限。

  结语:在科学技术快速发展的背景与环境下,电气自动化技术在电气工程中得到了充分的应用与发展。但是电气自动化技术的应用发展水平还存在着很大的缺陷与不足。本文以当前电气工程发展中存在的问题与现状出发,针对自动化水平低,操作不精确;浪费现象严重,操作不智能等问题进行了细致的分析,并提出了系统集中化技术;远程操作与监控技术;智能网络化技术等具体的电气自动化技术,推动了电气工程的深入发展。

  参考文献

  [1] 朱泽宇.基于电气工程自动化技术在电力系统运行中的应用探析[J].自动化与仪器仪表,2015,(6):34,37.

  [2] 华明灿.电气自动化在电气工程领域的研究与应用[J].内燃机与配件,2018,(4):241-242.

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