電氣信息自動化范例6篇

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電氣信息自動化

電氣信息自動化范文1

關鍵詞:電氣工程;自動化信息;節能設計

1我國電氣自動化信息技術的發展現狀

1.1工程中自動化的功能比較缺乏

對于我國工業產業的發展來說,電氣工程的自動化有著十分重要的推動作用,對于工程的各方面能力的實現起到了決定性的作用。但是,就目前電氣工程自動化的發展來說,其功能比較單一,在工業實際的操作生產中,自動化只能在一兩個環節中實現,對于要求嚴格的任務,還是需要多個機器設備共同完成,各設備之間缺乏有效的溝通交流,這在很大程度上影響了電氣工程自動化功能作用的發揮。

1.2電氣工程自動化信息水平比較落后

對于電氣工程的自動化發展來說,一直以來都是朝著做到更加智能和系統的方向發展。在目前的電氣工程自動化的發展過程中,各個企業之間沒有一個固定、高效的發展標準,所以,這就導致各個企業在設計標準和多個方面上都存在明顯差異,從而使得電氣工程自動化建設的信息化建設水平參差不齊,自動化設備之間無法相互協調的工作,大大降低了電氣工程的工作效率。

1.3電氣工程自動化耗能大

在電氣工程系動畫,發展的過程中,對于節能設計方面的工作沒有一個嚴格統一的標準,所以,就導致在節能設計上的缺乏。企業在電氣工程的設計中,往往只根據企業的生產需求為依據,這就將電氣工程的自動化發展單一的以經濟效益的實現為目標,節能設計方面就被忽視,而不能在實際的工作中發揮應有的作用。這種發展狀況使得我國的電氣工程自動化發展一直處于相對落后的狀態,不利于整個行業良性、健康的發展。

2提高電氣工程自動化節能設計的幾點建議

電氣工程的自動化節能設計對于電氣工程未來的發展來說,有著十分重要的作用。就某小學的照明節能設計照度測試結果中,我們就能發現,參與應用節能設計和沒有應用節能設計的照明效果又很大的差別,節能不僅節約了能耗,在一定程度上提高了工作的效率。節能設計已經在各行各業中得到了廣泛的應用,那么在電氣工程自動化中如何巧妙的融合節能設計,下面根據幾點具體意見進行分析:

2.1變壓器的選擇

在電氣工程自動化的節能設計中,變壓器的選擇是一個非常重要的方面,不同變壓器在系統中產生的能耗是不一樣的。變壓器的材質也會影響到能耗,比如銅材質的變壓器在工作的時候,所消耗的能源,就遠遠低于鐵質變壓器。有效的變壓器節能選擇,需要其具備節能的功效,還可以通過控制變壓器的電流,讓其始終保持平穩的運行狀態,從而降低能耗,來到達有效的節能作用。2.2提高電氣工程自動化的使用效率在電氣工程自動化的過程中,有效的提高是使用效率能夠讓各機器設備之間協調有效的運行,提高工作效率也是節能的一種有效途徑。在降低能耗的同時,讓電氣工程處于無功率的運行狀態,以此讓電氣工程處于一個平衡的運行狀態,大大提高了電能傳輸的效率,提高了能源的利用效率。

2.3電阻的選擇

在電氣工程的自動化運行過程中,最消耗能源的就是傳輸的過程,這個時候,電阻發揮了較大的影響作用。在這個過程中,輸電線會消耗一部分的電能,由于產生的阻力作用,就要對電阻的選擇更加重視,影響電阻能耗的兩個影響方面就是電阻的橫截面大小和長度。在實際的設計過程當中,可以通過對電阻橫截面積的減小而降低能耗,具體的實際情況可以根據線路的總體情況而定。

2.4配電系統的優化設計

對于電氣工程自動化系統的節能設計來說,對配電系統的優化設計是一個十分重要的部分。對于整個電能的配送系統優化,需要結合工程的實際情況,對配電系統做出相應的優化。讓電氣自動化和配送系統兩者之間處于協調穩定的合作狀態,在保證工作質量的同時,提高能源的使用效率。另外,充足的配電系統也是一個非常重要的部分,穩定的配送系統和高效的通訊導線兩者之間的協調應用,減少能源的不必要浪費,才能促進電氣工程自動化基礎上節能技術的進一步發展。

3結語

總的來說,電氣工程的自動化發展已經成為電氣工程發展的基礎,而節能設計的應用則是占據更大市場優勢的必然條件。應用到合理有效的節能設計能夠為企業帶來更長遠的經濟效益和發展空間,這就需要相關的企業技術研發部門給予重視,從自身的工作中出發,加強節能設計在電氣工程自動化中的應用。

參考文獻:

[1]孟晨晨.電氣工程自動化信息技術及其節能設計探討[J].山東工業技術,2017(02).

電氣信息自動化范文2

關鍵詞:煤礦 電氣自動化 控制系統 創新設計

在現代化煤礦生產過程中,安全、高效的生產離不開數字化、自動化的控制裝置。在計算機相關技術的發展與進步下,基于PLC技術的電氣自動化控制系統能適應各種惡劣的工作環境,是實現煤礦高效率、高安全性生產的關鍵手段。在煤礦電氣自動化控制系統設計中,如何對設計進行創新與優化,以最低構建成本,提升系統運行的安全性和可靠性,增強系統使用性能是目前煤礦企業和社會共同關注的問題。本文就煤礦電氣自動化控制系統設計的創新與優化進行了研究分析,促使煤礦生產、運輸、存放等過程向智能化、自動化、現代化方向發展。

1 單片機電氣自動化控制系統在煤礦生產中的應用

隨著社會經濟不斷增長,人們在生產生活中消耗的能源也越來越多,對煤炭資源的依賴程度就越來越高,使得煤礦開采力度逐漸增大,加上工作環境較為惡劣,給煤礦安全生產帶來了一定的難度。在煤礦生產中引入電氣自動化控制系統,不僅能確保煤礦開采工作順利進行,還可以節省經濟支出,實現煤礦企業最大化經濟效益。電氣自動化控制系統的核心是單片機,不同生產環境下,單片機的選擇原則和方式都應該有所不同。相關技術人員應該根據煤礦開采和生產的實際環境,對其進行全面、深入的勘察與分析,這是確保單片機在煤礦生產設備中正常工作的關鍵環節。其次應該做好單片機使用過程中防水、防漏電工作。目前在我國大多數煤礦生產中,往往采用PLC單片機,不僅做到很好的防水保護,還可以在出現漏電現象時,自動采取很好的應對措施,確保系統運行的穩定性。同時PLC單片機還具有工作效率高、耗能少、抗干擾強等優點,所以在煤礦生產中得到了廣泛的應用。單片機在煤礦生產中主要是對系統設備進行實時保護,通過檢測電信號,將其轉換為電壓信號,并經過內部系統對所檢測出的信號進行一定程度的放大,以此轉換為可供使用的電壓信號,然后傳送至CPU,通過計算機將信息顯示出來。

2 煤礦電氣自動化控制系統設計的創新與優化

2.1 創新設備選型

目前市場上有較多品牌的PLC產品,其品牌不同所使用到的方案也存在明顯的差別,對應煤礦電氣自動化控制系統的工作性能也不盡相同。詳細分析如下:

2.1.1 分析系統規模。在PLC設備選型前,需要對自身系統的規模進行深入分析,盡可能縮小設備選擇的范圍。若僅僅要求PLC設備實現對瓦斯濃度的檢測,可以選擇一般微型設備。如果要求水泵機房可以根據變化的水位進行工作方式和狀態的更改,這就給PLC設備在邏輯和閉環上控制提出了更高的要求,因此必須選擇中等的PLC設備。若想對礦井中生產人員進行實時監測。首先要對井下通信和控制進行監測,中等和微型設備是不能滿足其監控要求的,只能選擇大型的PLC設備。

2.1.2 I/O點類型的確定。在電氣自動化控制系統設計中,應該根據預期監控對象的系統規模確定I/O點的數量,并將其進行類別上的劃分,制定出相應的統計清單,以確保軟硬件資源余量的充足,最大程度避免資源浪費的現象。對礦井自身供電情況進行分析,以確定輸出端輸出方式和頻率,往往其輸出方式是采用晶體管和繼電器進行輸出的。

2.1.3 選擇編程工具。在選擇編程工具時,應該根據系統規模確定適合自身的編程工具,確保系統編程能快速高效的完成。針對小規模PLC設備編程,往往選擇梯形編程方式,該方式較為簡潔,在中型PLC編程中非常實用。對大型PLC設備編程而言,一般使用計算機和PLC軟件包進行編程,但是該方式不僅會消耗大量的資金,現場調試也十分不便,一般只針對大型煤礦自動化控制系統編程。

2.2 創新硬件設計

2.2.1 輸入電路的創新。由于煤礦生產環境比較惡劣,加上我國供電存在一定的不穩定性,為確保系統運行的安全性和穩定性,需要在輸入電路部分加裝電源凈化元件,采用1:1隔離變壓器可以較好的通過雙隔離技術,將變壓器初級線圈和次級線圈屏蔽層通過初級電氣中性點接大地,減小脈沖干擾作用。對PLC輸入電源控制在24V直流電源,根據容量對負載進行調節,完善周邊電路的防短路操作。如果由于短路或者負載,都會造成PLC芯片受損,造成系統無法正常運行。因此必須對輸入電路進行創新,確保系統安全運行。

2.2.2 輸出電路的創新。系統輸出電路設計創新,需要根據煤礦生產的實際需求,對各種指示標志、調速裝置等采用晶體管進行輸出,促進其響應速度的提升。在煤礦水泵機房的電氣自動化控制系統中,PLC輸出頻率為6次/min,可以采用繼電器輸出,其抗干擾能力與帶負載能力相對較強。如果PLC輸出帶電磁線圈或者其他感性負載,為避免產生浪涌電流對PLC芯片造成損壞,可以在電路盤上接續二極管,使其充分吸收浪涌電流,保證PLC芯片。

2.2.3 抗干擾設計創新。煤礦工作環境比較惡劣,給電氣自動化控制系統也提出了更高的要求,電磁脈沖對系統芯片的干擾十分容易導致系統失靈,因此必須做好系統抗干擾創新。一是可以采用隔離變壓器抗干擾,將中性點經電容接地。二是采用金屬殼屏蔽系統產生的電磁,將PLC控制系統置于金屬質地的工作柜,將外殼接地,以避免靜電、電磁脈沖和空間輻射對系統的干擾。第三將強電動力線路、弱電信號分開走線,并保證一定的間隔,通過雙絞線傳輸模擬信號,能起到較好的抗干擾作用。

2.3 創新軟件設計

2.3.1 軟件結構創新設計。軟件設計主要包括基本程序設計和模塊化設計。在煤礦生產中,應該根據煤礦開采的不同程序,對程序進行適時調整,采用模塊化設計對后續功能拓展有較好的作用。將煤礦電氣自動化控制系統的目標分為多個子任務模塊,分別對其進行編寫和調試,最終將其組合成為一個完整的程序。模塊化程序創新設計,提高了電氣自動化控制水平,使其更符合實際的生產狀況。

2.3.2 程序設計過程的創新。若想實現程序優化設計,應該根據煤礦電氣自動化控制系統的實際需求,按需分配I/O,將整個系統的I/O信號進行集中編制,以提升系統的維護效率。程序中定時器、計數器、繼電器需要統一編號,切不可重復同一個編號,進而促進系統運行可靠性的提升。在地址分配完成后,應該詳細列出I/O分配情況和內部繼電器標志位分配表。

3 總結

在國民經濟不斷發展下,我國現代煤礦技術加快了發展腳步,在生產過程中使用電氣自動化控制技術,大大提升了煤礦生產效率,確保了生產安全。本文主要基于PLC電氣自動化控制,對目前電氣自動化控制系統存在的問題進行分析,并對系統設計進行創新和優化,這對提升系統的工作效率、實現安全生產、促進煤礦企業健康發展具有深遠的意義。在創新過程中,應該根據煤礦生產的實際需求,結合整個電路自身特點和工作環境,確保系統各方面指標符合相關標準與要求,實現現代化、智能化、標準化的煤礦電氣自動化控制。

參考文獻:

[1]王玉英,王文魁.單片機在煤礦電氣自動化控制技術中的應用研究[J].電腦知識與技術,2011,32:8055-8057.

[2]劉久平.如何創新電氣自動化控制系統[J].硅谷,2012,03:194+143.

[3]蔡俊毅.淺析電氣自動化控制系統的應用和發展[J].科技致富向導,2014,12:128.

電氣信息自動化范文3

【關鍵詞】電氣自動化;數字技術;應用;創新

1.數字技術對于電氣自動化的意義

作為國家經濟的關鍵行業,電氣自動化不但是科技前進的前提,而且還是產業化的關鍵依托。由于科技高速前進,該項工藝被大量的用到自動化行業之中,它在具體的運作的時候,有非常多的特征,比如很好的實踐性等等,而且還可以切實的提升自動化能力?,F在,該項工藝已然被大量的用到科學計算、人工智能機網絡通信等方面,將數字化技術和電氣自動化系統融合在一起,能夠更好地輔助計算機系統。在實際工作中,數字技術不僅能輔助計算機進行檢測、管理、制造,同時也能輔助計算機對電氣自動化進行維護。數字技術能夠盡可能地減少電氣自動化設備使用,能夠提升活動的靈敏性特征,而且非常的精準,和光纖網的有機融合,可以切實的提升自動化的實效特征。除此之外,數字化技術在電氣自動化中應用過程中,能夠更好地實現智能化使用和檢查,進而切實提升通信水平,便于更好的開展決策。而且,還可以切實提升標準化能力,保證構造非常的清楚,而且能夠降低費用,確保自動化的品質合乎規定,換句話講,把它和自動化合理的融匯到一起,可以使得其在多項行業中獲取優秀的成就。

2.數字技術在電氣自動化的應用

2.1在電氣自動化應用中的可靠性

數字技術所采用的是技術先進的智能化電氣系統和網絡系統,隨著在電氣自動化中的發展和應用,不僅減少了很多傳統的復雜、多余的設備,使操作簡捷、準確,而且伴隨著光纖網絡與數字化互感器的使用,也進一步提高了電氣自動化應用的有效和安全,實現了模擬技術向數字技術的轉變。

2.2在電氣自動化應用中的操作性

數字技術應用簡便,只需要通過計算機指令,就可使操作流程自動化進行。同時,數字技術具有識別和判斷的功能,并且邏輯化強,能很好的對信息數字量與模擬量進行識別,也極大的減少了電氣自動化中人力物力的投入和浪費。在電氣自動化中,數字技術的高效和高速,不僅極大提高了工作效率,也提高了數控類產品的檔次和質量,使工業生產的生產周期縮短,并且提高了企業在市場中的競爭能力。

2.3在電氣自動化應用中的性價比

數字技術在電氣自動化中的應用,一方面極大增強了通信能力,提高了標準化程度,豐富了決策信息量,使電氣自動化結構更加清晰,另一方面也有效的對電氣自動化中自查、自診、自用功能進行了保障,提高了企業生產與控制依據??梢哉f數字技術的應用既節省了成本,也保證了質量。

3.數字技術在自動化中的創新

現在,該項技術借助于它自身的優點在自動化領域中獲取了非常顯著的成就,帶動了經濟的高速前進。不過它在具體的運作的時候,還是面對很多的局限性。因為它的運作時間不是很久,現在還缺少全面綜合的規定,而且沒有綜合化的人才,所以影響了其在領域中的功效。雖說我們國家的該項技術在當前時間段已經朝著非常先進的層次邁步,不過由于它的智能化的性質不是很高,導致其在具體運行中的智能化水平也受到影響。由于時代高速前進,領域對于該項技術的規定會不斷的變多,假如其無法有效地進步的話,將不能合乎行業發展規定。所以,應該適當地進行創新,進而帶動電氣行業進步。一般來說,要想開展好創新工作,就要切實的按照如下的要素來進行。

3.1保證安裝活動智能化

為實現智能化安裝,可以將光纖技術融于電氣自動化應用中。在實際連接時,可以利用智能終端和間隔層對數據進行采集和控制,以實現雙重設計終端操作,其中一部分配置主要用于對跳閘、現場信號傳送和測控遙控的全面保護,而另一部分則是為了合理利用這種雙重功效以及進一步加強電氣自動化的可靠性。此外,還應該對電氣自動化程序接口進行完善,設置PC自動化平臺并與ERP和MES系統進行連接。為了更好地進行連接,通常將TCP/IP作為通訊標準,使程序接口更加標準,在滿足用戶對軟硬件數據需求的同時,也能顯著提升層面通訊質量和智能化效果,從而更好地解決PC平臺自動化問題。因此,數字技術在電氣自動化中應用時,應該做好智能安裝工作,以充分發揮數字技術的作用,保證電氣自動化有序進行。

3.2使得程序化活動更加的合理

調度命令是完善程序化操作的前提,而在調度命令前應該先將審核后的票據存在電腦上,并在實際操作中設置人工界面,然后在此基礎上進行閘刀、開關等設備的設計工作,進而不斷完善系統功能。為了確保系統功能,可以先對其進行模擬預演,使其達到默認識別或自動操作狀態,從而在無工作人員在場時,也能完成系統操作。為了將數字技術更好地應用到電氣自動化中,在實際應用過程中,應該完善開放化、信息化管理,使信息處理更具綜合性,并將其與網絡技術有效地結合起來,實現實時自動控制和程序化操作。為了更好實現和完善數字技術的應用,在實際控制中應該與外界建立合理搭接,并在此基礎上充分利用系統操作優勢對系統進行分類控制,以便更好地促進電氣自動化工作的開展。所以,在開展程序化活動以前的時候,應該認真地進行前期的準備工作,這不但能確保它的功效得以實現,而且還可以確保信息化等要素的取得,帶動整個行業的進步。

3.3使用虛端子

虛端子GOOSE在電氣自動化中有重要作用,在智能終端和測控裝置間的信息交換過程中廣泛使用。在實際應用過程中,虛端子可以對全站線路、母線、開關和主變進行控制,以更好實現裝置之間的通信,而且還可以運行跳合特征,從而更好地保護測控遙控裝置和連閉鎖功能的間隔層和實現變電站的遠程控制。另外,虛端子GOOSE也能對傳統的二次回路進行相應改良或替代。在具體活動里,它不但可以管控信號,變更檔位,同時還能夠檢測氣溫,進而能夠更加有效地掌控信息。要想保證數字化科技得以有效地發揮功效,還應該對裝置進行全方位的革新發展,進而體現出其功效,最終帶動行業進步。在具體活動中,它會將體系當成是參考內容,開展合理的設計工作,進而能夠有效管控終端,不過,它規定得有智能化作為前提。所以,數字技術在電氣自動化中應用時,應該使用虛端子GOOSE,以便更好地實現終端智能控制,確保自動化活動得以有效的開展,進而帶動行業的全面進步。

4.結束語

由于社會不斷的前進,對于自動化的規定不斷的更新,以往的自動化早已不能合乎當前的規定。由于數字信息的發展,在很大的層面中符合了自動化的規定,把它們融合到一起,可以幫助電腦體系開展綜合化的檢測以及管控,同時還能夠降低費用,對于帶動行業進步來講,意義非常重大。由于技術高度進步,其應用特征必然會獲取更加深入的進步,進而可以更加有效地符合行業發展規定,帶動整個國家的經濟進步。

【參考文獻】

[1]王學智.工業電氣自動化中數字技術的應用[J].無線互聯科技,2012(08).

[2]程福順.基于數字技術的電氣自動化創新途經分析[J].數字技術與應用,2012(07).

電氣信息自動化范文4

[關鍵詞]電氣 自動化 火力發電 創新

中圖分類號:P593 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2015)04-0241-01

前言:在這個科技高速發展的時代,推動火力發電走向電氣自動化、智能化、網絡化的方向發展,實現了火力發電中工作的自動化的發展模式。目前,電氣自動化的火力發電的發展已不可阻擋,火力發電的發展趨勢將會越來越具有科學性、自動性。文章通過對電氣自動化在火力發電的應用進行探討,分析其現狀及發展趨勢;并且針對其發展中存在的不利因素進行近一步討論;提出合理的解決方案及完善措施;針對電氣自動化在火力發電各個方面的運用,分析了其應用對于火力發電的重要影響。同時將火力發電事業的發展前景進行合理的展望。

1 電氣自動化技術在火力發電中的基本作用

電氣自動化技術在火力發電中的基本作用是通過以監視控制設備為主,數據交換信號反饋為輔助的自動化系統,監控設備時以主接線圖,曲線等形式測量設備的運行狀態和數據信息,并能及時的上報設備的警告信號、動作事件異常等情況,避免操作失誤和危險情況的發生。自動化系統還需提供出潮流13報表、電量日報表、設備啟停次數報表、和檢修報表等。電氣自動化系統的高級功能還提供很多特殊的數據反饋,例如利用測控裝置本身的計量功能或脈沖信號進行電量統計,定值的遠方修改在線自動效核,電氣主站系統的在線設備管理,故障診斷及電動機狀態檢修等。

2 電氣自動化技術在火力發電中的必要性

一般來說,傳統的火力發電廠中的集散控制系統(DCS)主要是側重于對機、爐系統的簡單控制,而電氣系統的保護與安全裝置都可以基本實現獨立運行,諸如廠用電源切換裝置(ATS)和自動勵磁調節裝置(AVR)等都與集散控制系統(DCS)之間的信息互訪和交換量有限,對整個電氣自動化系統的反映信息量相對較少,也導致電氣系統的操作人員所關注的測量、參數等信息都無法在集散控制系統(DCS)中得到有效反映,因此,為了提高火力發電廠中電氣系統的自動化水平,就必須改變傳統電氣系統控制中對變送器和控制電纜大量安裝的情況,轉變過去硬接線一對一采集電氣信號的形式為現場總線技術和智能設備的結合形式,充分利用其聯網信息多樣化和全面化的優勢,實現火力發電廠中電氣系統的自動化,提高整個火力發電廠電氣自動化系統的運行和管理水平,這對于火力發電廠的長遠發展發揮著至關重要的作用。

3 電氣自動化技術在火力發電中的發展現狀

電氣自動化在火力發電中的發展狀況中,突出的發展特點為日漸創新化、科技化。通過電氣自動化的特點,使火力發電中的數據與信息得到有效的采集,并發展到更新的領域中,對電氣自動化系統進行監督、控制和保護。電氣自動化最優化的特征為對于系統的保護作用,能夠將設備進行監督,在監督的基礎上進行保護。通過計算機網絡的科技化將各個部分進行控制,實現了各個部分、各個層次之間的相互作用、相互轉化。

4 創新電氣自動化技術

在火力發電中的系統配置電氣自動化技術在火力發電中的系統配置主要可以分為以下形式:I/O集中監控方式、遠程智能I/O方式和現場總線控制系統(FCS)方式。1)I/O集中監控方式I/O集中方式。是將電氣的各饋線在現場設置現場設備I/O接口,通過硬接線電纜與集控室DCSI/O通道相連,經A/D處理后進人DCS組態,實現DCS對全廠電氣沒備的監控。這種監控方式優點是速度對應快、運行維護好、監控站的防護等級低,從而使DCS的造價下降,但由于電氣設備全部進入DCS監控,電纜數量巨大,控制樓面積大,長距離電纜引進的干擾可能影響DCS的可靠性。2)遠程智能I/O方式遠程智能I/O方式是在數據采集較集中月一離控制室較遠的現場設立遠程I/O采集柜(即現場A/D轉換機柜),現場設備I/O信號通過硬接線電纜與加采集柜相連,加采集柜與控制室DCS控制器主機柜通過光纖或雙絞線。遠程I/O具有節省大量電纜、節省安裝費用、節省控制樓面積、可靠性高等優點智能化遠程I/O還可完成數據處理、自檢、自校正等功能。但I/O卡件、模擬量卡件及電量變送器還是不能減少。

5 創新電氣自動化技術在火力發電中的應用

1)統一單元爐機組創新電氣自動化技術在火力發電中的應用,實現由機、電控制一體化向火力發電廠機、爐、電一體化的單元制運行監控方式轉化。這樣,火力發電廠中集散控制系統(DCS)可以通過機、爐、電單元制的運行方式對整個火電機組的所有運行參數和狀態信息進行匯總和分析,最大限度地挖掘火電機組潛力,并發揮其自身特有的控制功能,最大限度地縮小控制室,實現對監控系統的簡化,也就能夠最大可能地降低成本造價。因此,統一單元爐機組有利于提高火電機組的監控水平和自動化水平。2)在控制技術上,傳統控制手段僅僅能夠實現對于系統的波動性控制與警報,與傳統的火力發電控制技術不同的是,在電氣自動化創新手段中,通過其計算機網絡的自動化特點,可將電氣自動化進行檢測和故障分析,在故障出現之前提前發現其存在的安全隱患并及時清除和處理,采取主動并提前的保護措施,有效的保護系統的運作。保障了電氣自動化的正常運作。3)實現電氣全通信控制從目前的情況來看,火力發電廠的電氣自動化系統(ECS)還無法滿足集散控制系統(DCS)通過電氣自動化系統實現電氣全通信控制的方式,其通信速度和系統可靠性還存在著一定的距離,電氣自動化系統(ECS)和集散控制系統(DCS)之間還存存留了一部分的硬接線。要實現電氣全通信控制模式,就必須處理好熱工工藝連鎖的問題,提高電氣后臺系統的實際應用水平,豐富當前初級階段的基本運行監視功能,實質性地提高電氣自動化系統的控制邏輯、控制水平、自動化水平和運行管理水平。4)在電氣自動化的運作中,構建通用的網絡結構對于其運作有著重要的影響。在電氣化在火力發電的運用中,不僅實現了辦公室工作的的自動化處理,還實現了對于各個部門、系統的自動化控制;同時實現了對于各個部門、各個設備的有效監督與控制,避免設備丟失的情況;保證了設備的安全、人員的均勻分配。實現了從企業管理直至基層個人的自動化控制與監督;將火力發電事業帶到一個全新的領域,使火力發電事業的發展走向更高的市場。

6 結束語

結合實踐及對數據的分析,電氣自動化技術在火力發電中的應用越來越廣泛,并且對于火力發電起到重要的作用。通過電氣自動化的發展進步,使得火力發電走向更為科技化的發展道路上。電氣自動化技術的計算機網絡化的特點,不僅實現機、電、爐的一體化、統一化運行模式,還實現了對于企業及設備的管理與監督。使各個部門、各個設備得到良好的控制。既滿足了高效益、高質量、高科技、高水平的發展趨勢,又降低了成本。使得火力發電事業在市場競爭中立于不敗之地。

參考文獻

電氣信息自動化范文5

關鍵詞:電力系統;調度自動化;功能;

1、電力調度自動化系統應用現狀

目前我國投運的系統主要有CC-2000,SD-6000.OPEN-2000。這些系統都采用RISC工作站和國際公認標準:操作系統接口用POSIX:數據庫接口用SQL結構化訪問語言;人機界面用OSF/MOYIF,X-WIN-DOWS;網絡通信用TCP/IP,X.25。應用表明這些系統基本功能均達到國內外同類系統的水平,且各有特點。

1.1CC-2000系統采用開放式系統結構設計,采用面向對象的技術,利用事件驅動和封裝的思想為應用軟件提供了透明的接口。采用面向對象技術,并引進了一個大對象的概念,以適應封裝性、繼承性以及事件驅動的要求。支撐系統專用性和通用性的有機結合。既適應電力系統的需要,又兼顧其它行業實時應用的要求。按照軟件工程的規律進行開發,達到軟件工程產品化。

1.2SD-6000系統SD-6000系統是電力部重點項目,該系統集成了超大規模的調度投影屏、調度電話自動撥號、氣象衛星云圖等新技術。該系統特點是:具有開放式和分布式的支撐系統平臺。具有面向對象的人機界面管理系統。其中較突出的是廠站單線圖、電網元件模型、電網拓撲結構、數據庫同期生成技術。EMS支撐軟件與管理系統的商用數據庫采用SQL標準接口;便于用戶自行開發和由第三方開發應用軟件。有較高的穩定性和可靠性,前置機應用軟件設計合理,實用。

1.3OPEN-2000系統是國內外發展速度快、適用面廣、性能完善、成熟性好、可靠性高的能量管理系統,是國內首套將IEC870-6系列TASE.2協議集成于軟件平臺的系統。OPEN-2000系統采用100M平衡負荷的雙網機制,流量更大。可靠性更高。完全基于商用數據庫開發的、具有客戶/服務器模式的全新的能量管理系統。采用面向對象技術,以電力設備為對象建立數據存取模式和電力系統模型,軟件設計全部采用面向對象方法和面向對象語言。

2、電力調度自動化系統的主要功能及其實現

電力調度自動化系統的主要功能包括:數據采集、信息處理、統計計算、遙控、報警處理、安全管理、實時數據庫管理、歷史庫管理、歷史趨勢、報表生成與打印、畫面編輯與顯示、Web瀏覽、多媒體語音報警、事件順序記錄、事故追憶、調度員培訓模擬等。要實現這些功能,需要著重做好以下幾項工作:

2.1電力調度自動化系統主站的設計。由于電網規模不斷擴大,要求電力調度控制和保護系統必須運行安全、可靠、經濟。各級調度中心需要更多的信息,以便及時掌握變電網及變電站的運行情況,這就要求加大對電力調度自動化系統主站的設計力度。進行設計時,要達到以下兩個目標:一是,在正常運行狀態下,采集系統運行數據,顯示主接線圖,監視設備的狀態,顯示監控設備的遙測量數據及遙信量狀態;在指定時間將數據存檔,繪制遙測量運行曲線。二是,定值及設定方式的查詢與修改,在用戶權限內,對歷史數據刪除,顯示并打印查詢結果、編制報表。同時,要結合系統運行環境的特點,將顯示、存盤部分編成單獨的線程;通信部分用特定事件實現;主接線圖顯示放在窗口完成,用定時器實現。查詢也放在窗口完成。系統運行后,自動啟動顯示、存盤線程;自動啟動定時器;自動實現通信;自動打開數據庫。

2.2電力調度自動化系統網絡安全問題??煽康碾娏φ{度自動化系統是電網輸配電網絡安全穩定運行的基本保證,如何保護電力調度自動化系統網絡的安全,成為關注的重要課題。首先,要提高網絡操作系統的可靠性。操作系統是計算機網絡的核心,應選用運行穩定、具有完善的訪問控制和系統設計的操作系統。作者認為如果在條件許可的情況下,可選用U-NIX或LINUX。不論選用何種操作系統,均應及時安裝最新的補丁程序,提高操作系統的安全性。其次,注重防病毒。防病毒分為單機和網絡兩種,因此,必須采用單機和網絡防毒結合的防毒體系,及時發現并殺死企圖進入內網的網絡病毒。第三,防火墻設置。防火墻可以阻斷非法的數據包,屏蔽針對網絡的非法攻擊,阻斷黑客入侵。防火墻分為包過濾、狀態檢測和應用級3種。包過濾技術的速度最快,但安全性最差;應用級防火墻技術的安全性高,但速度慢、需要人工參與;狀態檢測防火墻技術速度快、安全性高,是流行的防火墻技術。

2.3電力調度自動化設備防雷問題。隨著電力系統容量的增加和自動化水平的不斷提高,電力調度自動化系統已使用了相當數量的計算機RTU和其它微電子設備。由于一些微電子器件工作電壓僅幾伏,對外界的干擾極其敏感,而雷電流產生的瞬變電磁場對微電子設備的干擾和損害尤為嚴重,仍常出現雷害事故,因此電力調度自動化設備防雷問題,需要我們足夠的重視。為避免雷害,對電力調度自動化系統,應采用“整體防御、綜合治理、多重保護”的方針。技術方面,可以使用電源與UPS的過電壓保護、載波機過電壓保護、接地電阻與屏蔽等技術手段,管理方面,要嚴格按防雷接地規程辦事,應用新技術新裝置,采用綜合性的防雷措施,確保電力調度自動化系統的安全性。

2.4電力調度自動化系統的評價標準的建立。我國要根據運行單位的實際情況、結合我國自行設計開發實施電力調度自動化主站系統的經驗,盡快制訂出適合我國國情、實用性和可操作性較強的測試評價體系。在具體操作時,系統提供者的經營管理體系、質量保證體系、對應用對象及現場的熟悉與把握程度、對本行業的現狀及發展趨勢的熟悉與把握程度,以及能提供的培訓、文檔資料、項目管理、售后服務等均對系統的長期穩定運行有較大的影響,也應給予足夠的重視。需要注意的是,建立一個科學、全面、實用、可操作性強的電力調度自動化主站測試評價體系,是一項復雜、艱巨、龐大的系統工程,需要通過運行、設計、科研、開發、管理等部門的共同努力方能實現。

3、電力調度自動化發展趨勢

3.1數字化。隨著信息化的普及和深入,越來越多的目光投向了數字化變電站和數字化電網的研究開發。電網的數字化包括信息數字化、通信數字化、決策數字化和管理數字化等方面。

3.2集成化。集成化需要綜合利用多角度、多尺度、廣域大范圍的電網信息以及目前分離的各系統內存在的各種數據。調度數據集成化就是要實現調度數據的整合,實現數據和應用的標準化,實現相關應用系統的資源整合和數據共享,實現電網調度信息化和管理現代化,從而為實現調度智能化服務。

3.3市場化。未來的調度自動化系統需要和電力市場的運營系統更加緊密地結合在一起,在傳統的EMS和WAMS應用中更多地融入市場的因素,包括研究電力市場環境下電網安全風險分析理論,以及研究市場環境下的傳統EMS分析功能。

3.4智能化。智能調度技術采用調度數據集成技術,有效整合并綜合利用電力系統的穩態、動態和暫態運行信息,實現電力系統正常運行的監測與優化、預警和動態預防控制事故的智能辨識、事故后的故障分析處理和系統恢復,實現調度、運行和管理的智能化、電網調度可視化等高級應用功能。

電氣信息自動化范文6

【關鍵詞】新時期;電力調度;自動化系統;建設與實踐

中圖分類號:F407文獻標識碼: A

一、前言

目前,國內電力調度自動化應用的水平還不夠高,在新時期,電力調度自動化面臨巨大的挑戰,因此,研究新時期電力調度自動化系統的建設與實踐很有意義。

二、電力調度自動化概述

從實踐來看,電力調度系統內部的相關結構非常的復雜,電力調度自動化控制的目的就在于對現實中存在著的各種復雜數據和信息進行采集,同時還可以對電力系統的運行情況進行實時的監控。電力調度自動化控制過程中,我們不能一味地局限于一種思想觀念或者自動化控制模式,而是應當根據電力調度的實際結構采取一些調整措施。在此過程中要堅持的原則是:科學合理的參照電力調度的職能權限、電力調度的自動化結構以及相關的基礎設備裝置運轉情況,并在此基礎上本著從高到低、由簡至繁的原則,對電力調度的發展趨勢進行合理的調整,以便能夠適應電力企業的發展。

對于電力調度自動化控制系統的構建而言,其在實際應用過程中一定要充分的借助現代化的PC機操作系統和人機操控平臺,從而可以使整個控制畫面變得更加的生動、形象,內容也更加的豐富多彩。從本質上來講,該電力調度自動化控制系統,不但要表現出生動形象的動畫色彩,同時還應當包含一些文本、尺寸以及具置等要素。首先應當將各種綜合性質有效的融合在一起,再對電力調度的自動化控制系統進行全面的改進和優化,只有這樣才能保證電力系統的實際操作效率。對于電力調度自動化而言,它可以實時的對控制畫面進行刷新,并且使豐富多彩的屬性在眾多變量的共同作用下,實現自身屬性的改變。此外,電力調度自動化控制系統還具備一定的故障報警功能,它可以根據某監控點中存在的一些變量與歷史數據進行有效的連接,同時還可以及時高效的查閱和使用相關信息數據,以提高電力系統的運行效率。

三、電力調度自動化實踐應用

1、SCADA系統應用

SCADA系統主體包括電力調度管控中心各類主站設施、廠站監控管理體系與各類通信設施,利用系統軟件完成協作管理,全面做好廠站數據信息的優質采集處置,并傳輸至主站體系實施同步命令,還對各個分站實施管控調節。倘若發生突發現象,SCADA系統可快速發出警報,并開啟應急管理程序做好全面處理,進而確保整體電力體系的可靠、優質與安全運行。SCADA系統應用可實現價值化數據的有效存儲、全面記錄,并清晰打印報表,進而便于管控調度人員加以應用。其實踐應用核心功能在于,實施分站點的自動化遙測、通信、管控、調度,進而真正自動化管控變電站及各類發電廠生產運行。

2、AGC/AVC系統應用

AGC/AVC系統主體功能為自動化發電以及低壓管控,可確保整體電網體系實現可靠、經濟與安全的服務運行。體系主體借助創建、優化更新電網各類異常問題數據庫,高效快速運行安全管控策略,實現異常狀況的報警,進而借助SCADA做好質量審核驗證,及時處理數據,實施傳輸信息整體質量的全面管理把關,確保電網體系的優質運行。系統還借助負荷曲線實施動態管控,抑制變壓器以及容抗設施運行操作頻率,利用各層協調管控降低網損,實現科學經濟運行目標。

3、DTS仿真應用系統與PAS軟件應用

DTS仿真應用系統利用計算機創建虛擬電網模型,為電力調度工作人員提供仿真環境,令其可貼近實際的開展仿真訓練,進而有效提升自身實踐技能,確保電網系統的經濟、良好、穩步運行。PAS軟件為一類具有較高級別,可實施各類數據全面整體研究、做好體系調控的科學工具。實踐應用階段中,可為電力調度人員提供監控電網、有效操作運行的合理幫助,并可為應對緊急事故、做好科學處置優化提供各類研究評判的依據、實踐工具與良好決策方式。

四、電力調度自動化系統應用應注意的問題

1、電力調度自動化評價標準問題

從目前電力調度自動化系統的使用情況來說,在行業內提出相關的電力調度自動化測試評價體系是十分必要的。電力調度自動化除了要求具有客觀、實用等一般條件外,還應該對電力調度自動化系統總體測試評價的標準與方法進行有機結合。并能夠以此為今后電力調度自動化主站系統的測試提供客觀依據,這將從根本上簡化調度自動化主站系統的測試評價程序,同時減少測試評價程序的隨意性和主觀性。不過由于計算機技術的迅猛發展,硬件配置參數與軟件設計開發平臺也在發生著變化,現在制訂或實行的電力調度自動化系統標準并不能一直使用下去。需要根據實際工作需求及計算機的發展進行必要的調整,否則就會出現電力調度自動化系統標準落后于電力調度自動化實際工作需求的現狀。因此,如何根據計算機發展迅速及新產品的出現從而調整電力調度自動化系統標準周期的問題就顯得尤為重要。另一方面,由于在電力調度自動化實際工作中所應用的系統配置并非完全相同,因此不可能使用統一的一個系統配置來評價所有的電力調度自動化系統。從目前電力調度自動化工作需求來看,較可行的方法是建立一套標準的系統配置模型,進而以此測出相應的技術參數。但同時應該注意到,使用不同思路所建立起來的參數模型其分散性可能較大,這是今后需要解決的一個問題。

2、電力調度自動化系統應用問題

隨著電力的不斷發展,對調度自動化系統提出了更多、更高的要求,變電所綜合自動化、無人值班變電所的實現,使調度自動化系統成為集電力測量、控制、保護、經濟運行、指標考核等多方面的綜合性管理系統。從最初的簡單實時數據收集到集成調度員培訓仿真系統、調度員潮流負荷預測等多功能。調度自動化系統為調度運行人員提供了強大的技術支持。但是在調度自動化系統應用過程中,很多的基層電力調度機構運行人員,并沒有接受廠家所提供的培訓與技術指導,結果即是電力調度機構運行人員對現行調度自動化系統的各項基本功能不熟悉,從而沒有充分發揮電網調度系統應有的作用。應充分重視度運行人員對現行電力調度自動化系統的各項基本功能的應用培訓工作。

3、電力調度自動化系統安全防護問題

隨著電力市場及通訊技術和網絡技術的不斷發展,在集控中心、調度中心、用戶之間進行的數據交換也越來越頻繁,這對于電力調度自動化系統的可靠性、安全性及實時性提出了更高的要求,也使得電力調度自動化二次系統的安全防護問題成為調度中心的一項重要工作內容。電力調度自動化二次系統安全防護方案依據電力系統的特點及各相關業務系統的數據流程、重要程度及安全要求規范,一般是將整個電力二次系統分為四個安全區,其中安全區Ⅰ的安全等級最高,安全區Ⅱ次之,其余依次類推。不同的安全區應該要求具備不同的安全防護,需要實現不同的安全等級和防護水平、隔離強度,以實現電力調度自動化系統的安全防護。

六、新時期的調度自動化發展

1.應對智能電網發展新趨勢

智能電網要求建設節能、綠色、高效的新電網,隨著我國電力技術的發展,我國建設“三華”同步電網的進程正在有序展開,為滿足未來大電網交直流互聯的新趨勢,新時期的調度自動化在原有基礎上,應該積極應對智能電網的發展趨勢,向著數字化、集成化、標準化、智能化、網格化及市場化方向發展,建設“運行一體化、流程標準化、業務覆蓋廣、信息共享高”的智能調度。

(一)數字化建設

數字化是智能電網發展的重要特征之一,目前,已有多個數字化變電站在國內建設并運行。IEC61850規約的應用也為電網建立統一化信息平臺提供了條件。對于調度自動化來說,數字化建設主要體現在:信息共享、管理決策、通信系統的數字化,利用新型IT技術,全方位建設數字化調度系統。

(二)集成化運行

為適應特高壓電網的發展和安全穩定可靠運行需要,應提高調度的駕馭大電網能力。為適應電網節能要求,在大范圍內進行資源優化配置,提高系統精益化管理的水平。為適應電網應急指揮調度的建設,應加快建設標準化調度技術支持。這都要求進行調度的集成化運行,對現有數據進行整合,實現信息管理的集成化和現代化,實現全網的數據和資源共享。

(三)標準化設計

目前,國內主流的調度自動化系統架構已經沿襲了較長時間,隨著電網的發展,雖然有了一定的功能改進和拓展,但是大體架構沒有太大變化。隨著電網的新發展,傳統的架構已經很難滿足智能電網的需求。

另外,目前各級調度的主站和廠站系統也是獨立設計的,對全網的信息共享和一體化運行管理帶來困難,進行標準化設計和運行后,才能打破信息壁壘,建立新時期的智能調度。

(四)智能化建設

隨著數字化變電站的大規模建設,廠站設備的智能化實現,調度環節的智能化也勢在必行。積極研究電網運行狀態的自我感知,和大電網的運行風險評估,發展智能化、可視化調度,從檢測、預警、故障分析、動態控制各個環節實行智能化,順應電網未來發展趨勢。

(五)網格化聯網

網格化聯網主要是涉及各電力企業調度中心之間的信息協作。在網絡互聯的基礎上,進行真正的功能意義上的系統級聯。利用“十二五”期間,國家電網公司加強二次系統建設的契機,開展大規模聯網。

2.調度自動化發展前景展望

一方面,電網調度自動化將逐步完成從傳統的人工判斷和操作,到數字化、集成化、智能化方向的轉變。另一方面,調度的工作方式將完成從經驗型到分析性的轉變。

電力調度自動化在逐步的發展和完善中,具有良好的發展機遇和前景。在設計開發階段,建立在傳統的SCADA系統基礎框架上,采用微軟最新開發的MicrosoftWindows7為系統運行環境,使用高性能的商用關系技術(Oracle、Sybase)來進行自動化數據庫的開發,采用高性能的大屏幕和硬件平臺,來完成系統輸出。

六、結束語

在今后電力調度中,如果要大范圍的應用自動化技術,首先必須處理好可能發生的問題,準備好應對措施。同時,要不斷提高自動化技術的水平,從而推廣自動化的應用。

【參考文獻】

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