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摘要:供配电系统是为适应社会发展的生产制造需要而供给和调度的系统软件,为了更好地保证供配电系统在自动化技术的使用中能够发挥更强的作用。供电系统的移动数据网络需要进行一定的改进。在国家有关法律法规的基础上,严格执行网络信息安全规章制度。从这一角度出发,本文以节能为基本视角,分析电气工程自动化的供配电控制系统是如何实现的,并对其应用进行分析,希望能为后续的相关工程建设提供参考。
关键词:电气工程;自动化技术;方法
引言
自动化技术与电气工程是目前我国电力行业发展的核心内容,也是国家经济建设的重要保障。通过电气工程的全面提升,实现我国各个行业电力能源使用需求的稳定供给,同时还可以避免各种危险事件的发生。现代化社会的发展中对于电力工程的要求会更高,这样会导致电力的发展受到一定的限制。只有通过电气工程中自动化技术的全面应用,有效地解决该技术中存在的问题,结合实际情况采取针对性的处理方案,保证电气工程与自动化技术的协调发展。
1电气工程中自动化技术的概述
电气工程中自动化的应用主要是以计算机为核心和基础,整合相应的软件技术和硬件信息,从而形成良好的自动化技术。另外,还需要借助计算机程序对整个系统进行全面的控制,从而进行电气工程各项资源的合理调配和均匀控制,同时电气工程在构建的过程中可以通过自动化的控制,实现整个电力生产、输送等多个环节的优化管理,满足更多的用电使用要求。现阶段,我国电气工程及其自动化在建设的过程中主要是为了实现电力能源的远距离传输以及电网规模的不断扩大。首先,电气工程中自动化对于电力能源的综合性传输具有非常重要的意义,它可以保证偏远地区电力能源的稳定供给,利用自动化合理地控制好电量,解决远距离传输中遇到的一些问题。加强电力能源的全面覆盖,提高整个用电的安全。其次,自动化的使用主要是根据互联网技术应用的优势,提高了电气工程的供电数量,满足不同地区民众对于用电的各种使用要求。并且随着电网规模的逐步扩大,也需要优化整体的配电方案,提高整个电力供电的稳定性和科学性。
2电气工程的供配电节能控制方法
2.1供配电平台的选择与搭建
在总体的设计方案上,供配电节能控制是通过自动化主机作为上位机,利用EPS作为设备端,构建多线程数据搜集结构,同等的数据交换分别联通低、高压配电柜,实现对供配电系统的控制,利用双线互通线路将上位机与直流屏进行联通,作为可视化显示的一部分,为了保障上位机的运行可靠性,需要为其单独设定UPS备用电源。此种设计的逻辑在于收集端与计算端的分列,并利用有线传输系统对信号进行采集及传输。其一,上位机独立运行,无论是能源供给还是信号输入均与设备端形成互不干扰的独立态势,进而能够保障其对于数据处理的安全与有效;其二不同设备端采用不同传感器对运行能耗数据进行独立采集,保障了数据的准确性与及时性,也客观上降低了上位机的计算量,允许上位机采用更低配置来保障系统的可靠性;其三是设备端的分离可以保障节能控制系统的分布式接入,当部分设备由于生产需求无法进行降耗处理时,可以暂时断开与上位机的信号联通而不影响供配电系统对其他单元的节能控制,相同当其他设备满足节能条件时也能够进行简单的接口拓展,显著降低了后续的维护及升级成本。
2.2供配电节能管理上位机的实现
电气工程自动化可对供配电节能设备的末端节电进行直接控制,且能够通过微处理器芯片,实现对I/O输出信号的调试。其工作的基本流程时通过数据串口接收各设备端的回传数据,并进行处理后进行系统反馈。上位机的系统设置包括了三个部分,第一部分是通过末端节电节点控制传输的数据作出有效数据判断,判断后的数据分为三项进行输出,其中利用I/O接口的输出信号负责系统可视化及记录备案;其他两项输出分别对供配电继电器及接触器进行动作指令。第二部分需要对动作指令进行兼性相连,即在供配电系统降低能耗输出时对设备运转模式进行调节,形成有效地兼容态势。第三部分是按照工程自动化需求指令进行调试与变异以供其他外部软件的连接与调用。
2.3信息集成平台环境下的实时分发信息引擎机制
配电自动化和DMS不是孤立的系统,而是能源公司的信息集成系统的构成部分。DMS与输电自动化的能量管理系统(EMS)处于相同水平。不同的是EMS发电和DMS充电。在未来的配电自动化系统中,IEC6195CIM(公共信息模型)和IEC6198UIB(企业集成总线)系统支持互连层应用模型。因此,需要研究信息集成平台环境中的实时分散信息引擎机制。二次能源系统必须满足网络架构安全系统。提供数据安全机制,如数据应用程序的基本连接。
3电气工程的供配电节能控制中的应用
3.1在信息采集中的应用
随着大数据技术的迅速发展,数据的信息量对于提高供配电系统技术水平具有非常重大的意义。当前,供配电系统规模巨大且结构复杂,使得数据的收集成为各电力企业工作的难点。在电力信息采集过程中应用电气工程自动化,能够自动采集供配电系统运行过程中的数据,实时监测供配电系统运行状态,解决信息采集工作较困难的问题。电气工程自动化的应用,还能够收集和处理供配电系统检修全流程数据,并融合大数据技术、智能分析技术提高数据处理效率。现阶段,在供配电系统中应用电气工程自动化,能够连接计算机等设备,实时监测发电站和变电站,实现数据的智能化传输,大大提升供配电系统的整体运行效率;可以完善备用系统建设,避免主系统故障时,失去对系统的监控。
3.2在供配电监控系统中的应用
在供配电监控系统中应用电气工程自动化,能够监测供配电系统,从而实现电力质量监测及远程测量等工作。(1)在电力质量监测过程中合理应用电气工程自动化,可以判断电力线路的稳定性,维护供配电系统的安全性和稳定性。工作人员可以根据电气工程自动化传递相关数据,分析干扰供配电系统运行的因素,并自动向工作人员发出警报,及时让工作人员对供配电系统中出现的问题进行处理,或者强制关闭公共供配电系统。(2)在远程测量工作中应用电气工程自动化,工作人员不需要挨家挨户抄电表,可以远程检查用户用电情况,合理管控用电超标的商户和居民,既缓解了工作人员的工作压力,又提高了信息数据采集速度。
3.3供配电系统方面的应用
在电力工程的供配电系统中为了维护整个供配电系统的稳定运行,就需要加强对该系统各种技术和行为的规范和约束,选择合理的供配电设备、供配电施工流程以及相应的输电线路,合理地计算出系统在运行过程中的具体电流、电压等相关的数值。选择相应的电阻设备确保整个输电线路的稳定运行。在进行规划配电方案的时候,还需要保证电力能源的均衡,可以选择在靠近供配电设备的地方,有效的缩短设备之间的距离,从而实现无功补偿。
结束语
综上所述,电气工程自动化在供配电系统中应用,能够解决供配电系统在运行过程中存在的问题,提高供配电系统运行效率,从而保证供配电系统运行质量。利用电气工程自动化,可以提高配电网的运行能力,为城市提供稳定的配电环境。
参考文献
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