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摘要:电气工程通过自动化技术达到自行运转的方式需要大量的技术支持,我国如今的自动化技术水平相对发达国家还处于落后状态,自动化技术还很低,运营电气工程需要许多设备支持。在现代社会中,自动化运转技术在工作中处于十分重要的地位,我们必须加强电气自动化在电气工程中的使用,使工作效率达到最佳,顺应如今自动化的电气工程发展潮流,这样才能提高工作效率。
关键词:电气自动化技术;电气工程;融合运用
1导言
随着建筑技术的不断发展,国内的高层建筑工程越来越多,建筑物的设计要求也更加严苛。建筑的供电、消防、给排水等电气系统,在施工及后续运行及管理等方面也都面临着更高的要求。在传统电气施工技术已经显现出落后性的趋势下,电气自动化技术的应用至关重要。只有明确自动化技术的优势,并且在实际施工过程中合理应用,才能保证电气系统的性能真正得到强化,满足实际的施工目标。
2电气自动化概述
电气自动化是指电气工程的自动化发展,主要包括硬件、软件设施,以计算机为操控终端,实现电气工程的自动化操作。电气自动化和社会生产、人们生活息息相关,在进入21世纪之后,电气自动化技术进入了高速发展期,自动化技术也较为成熟。如今电气自动化成为高新技术产业的重要组成部分,在我国农业、工业以及生活方面应用十分广泛,对推动我国社会经济发展有着重要意义。新时期下,电气自动化已经涉及了各个领域,小到一个开关设计、大到整个工程都涉及了电气自动化。
3电气工程中自动化技术的应用优势分析
3.1自动化的监测优势
虽然当代的先进技术与设备能够很大程度缩减人力成本的消耗,但是在实际施工过程中,对于现场的各方面情况,包括现场人员作业情况以及设备运行情况等,都需要实时进行监测。特别是在临时故障出现的情况下,更要借助监测过程中获取的信息来做好决策,排除隐患。通过自动化监测系统上传的信息,相关人员可以在更短的时间内找到问题症结并及时处理。
3.2实现智能化管控
电气工程设备的构成十分精密,运作原理也十分复杂。为了保证系统的稳定运行,为了合理控制系统行为,智能化管控是主要的优化目标。通过智能化的管控,在施工过程中能够有效提升生产效率,并且能够保证投用后系统的稳定运行。随着技术的不断发展,电气自动化技术在各个领域的普及,人们也开始追求智能化的生活环境,而电气自动化技术的应用与改革便是以智能化理念为基础。在实际应用过程中,只有达成智能化的目标,才能保证电气设备体现出智能化特征。
3.3安全性强
安全性是电气自动化技术引入的主要目标之一。众所周知,电气系统的施工以及后续的使用往往包含一定的危险性,一旦施工不规范或是后续系统的运行出现问题,很可能引发严重的后果。利用电气自动化技术则能够保证系统施工以及后续使用的安全性。这是因为自动化的系统往往具备预警功能,在感知风险后能够第一时间通过自动操作避免问题的影响持续扩散,同时能够防范电气工程施工及后续运行过程中因人为失误等因素引发的安全问题。
4如今我国发展的自动化技术状况
自动化技术在我国迅速发展,大范围地使用自动运转技术,需要相应的设备支持,人才技术的培养,正是因为大范围地用到了自动化技术,在社会经济高速发展的现在,才使我们更要提高自动化技术的水平,目前的电气自动化在电气工程中的发展和融合还远远达不到国家的要求,我们必须将电气自动化技术与电气工程相互结合、相辅相成,突破传统人工理念,改革电气工程,进一步创新电气工程使用自动化技术使我们的自动化技术水平越来越高。
5电气自动化在电气工程中的融合运用
5.1电气工程自动化控制
电气自动化主要包括自动化设备、控制中心、操作平台、通信网络。如果电气设备存在故障情况,系统控制中心会自动开启保护功能,将相关数据信息通过网络传递给控制中心。在电气自动化中,GPS定位技术的应用也十分广泛,电气设备和传感器内制GPS模块即可被卫星定位,传感器可以获取电气设备运行参数,通过网络传递给控制中心,系统会分析系统运行参数,与预设数据对比分析,判定是否存在问题。同时,新时期通过融合大数据、专家数据库,可以进一步保证电气系统分析精细,精准下达自动化操作指令。可见,电气自动化的应用,为电气工程无人值守提供了可能。
5.2电气设备自动优化配置
电气设备作为电气工程的主要构成部分,也决定了整个电气工程的使用性能,保证电气设备运行稳定是需要重点考虑的问题。融合电气自动化技术能够实现电气设备优化配置,传感器通过采集电气设备信息,做到实时监控,与额定运行参数对比,判定电气设备运行实际情况是否能够满足电气工程运行要求。如线路截面小但实际运行电流大,会加剧了线路老化和发热,此时自动化系统通过分析电流量、线缆温度判定线路截面不合格的标准,提示管理人员更换截面更大的线路。
此外,电气设备的额定功率不同,可能会导致设备匹配不合理,出现“大马拉小车”等现象,造成资源浪费。如建筑供水系统中,高峰期水泵实际负荷只有额定负荷的50%,而高峰期合理的运行负荷应该在80%~90%,造成了资源浪费。此外,自动化系统中的传感器可以实时采集电气设备运行参数,分析哪些数据不达标或性能过剩,为后续系统优化设计提供数据支撑。
5.3自动化系统故障检测
5.3.1故障自动化控制
自动化技术能够有效分析各个电气设备的运行参数,借助云计算、人工智能、大数据等技术分析这些数据信息,实现全天实时监控。一旦系统产生了故障情况或数据异常波动,系统会及时将异常数据传递给控制中心,让管理人员第一时间找出设备故障情况。在电气工程没有实现自动化之前,出现了故障问题需要凭借工作人员经验逐一排查,费时费力,并且故障排除不够全面,导致电气工程大部分功能丧失,严重还会造成安全事故问题。采用故障自动化控制手段,不仅可以提供故障信息,系统还会自动切除故障线路,避免故障问题进一步扩大,保证其他功能可以正常运行。
此外,电气工程长期使用下,部分设备会出现老化问题,此时设备实际运行数据和额定数据之间有一定差距,作为一种“非故障”问题,自动控制系统会尝试提升设备运行功率,并在实时监控系统中显示设备运行功率调整状况,提示管理人员尽快更换新的设备。
5.3.2故障提示与解决
新时期,电气工程内部结构变得更加复杂和繁琐,提高了故障发生率,这就需要有自动化技术的支撑。电气工程线路非常多,并且很多都是隐蔽线路,一旦发生了短路情况,仅凭借人工难以第一时间排除。而电气自动化可以有效检测电气设备的实际运行状况,第一时间找出哪根线路短路。结合短路机理可知,短路会让电流瞬间增大,系统继电保护器在获取的控制中心指令后会自动切断短路线路或运行设备线路,之后将故障信息传递给显示终端,如“空调模块电流突然增加造成跳闸”等,提醒技术人员尽快到空调系统模块进行检查,也可以融合专家数据库提供相应的解决方案,帮助管理人员完成电气工程故障排除工作。
6结束语
总之,为了使电气自动化技术越来越适应我国电气工程的发展,培养更多相应的技术人才,必须掌握自动化技术,深入研究自动化技术,突破传统,技术创新。在积累经验的同时,对电气工程进行改革,对装置系统进行常规突破,越来越能掌握好系统的应用。
参考文献
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