基于电气工程及其自动化施工关键技术
王乾宇
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科学的飞速发展,电气工程及其自动化施工关键技术不断取得突破,为电力工业的可持续发展提供了有力支撑。这一技术不仅提升了电力系统的运行效率,还降低了能耗和排放,对实现绿色、低碳发展具有重要意义。本文旨在从多角度深入探讨电气工程中电气自动化技术的应用关键,期望能为我国电气事业的繁荣发展提供有力的助推作用。
电能与人们的日常生活紧密相连,它不仅彻底改变了人们依赖自然光照的生活习惯,还极大地丰富了生活色彩,让社会进步更为迅猛。从家庭中的普通电灯到宏大的航天工程,电能资源的广泛应用在推动电气工程领域的发展中扮演着至关重要的角色。当前,自动化和智能化已成为电子工程发展的重要趋势,自动化技术的广泛应用不仅满足了现代社会的需求,也极大地推动了我国社会的自动化进程。因此,我们有必要对电气自动化技术进行深入研究,提升电气工程中对自动化技术的运用水平,从而全面提升我国电气工程建设的整体质量。
1 电气工程的基本要求
电气工程在建筑建设和施工中占据核心地位,其管理与质量控制至关重要。首先,适用性要求工程需合理应用技术与手段,确保与实际需求相符,强化技术规划与工程设计。其次,经济性强调成本控制,避免资金浪费,追求高效投资回报。再次,稳定性要求严格控制施工流程,提升技术应用的可靠性,防止工程问题。最后,安全性是基本要求,需对常见安全隐患进行及时分析与管理,确保工程安全无虞。这些要求共同构成了电气工程管理与质量控制的核心,确保项目的成功实施。
2 自动化技术的相关概述
自动化技术以计算机技术为核心,实现机械设备无人操作,融合信息技术和微电子技术,显著提升电气工程生产效率和质量,降低人力成本,增强企业经济效益。随着科技进步,自动化技术已扩展至管理、教育和机械制造等领域,辅助人力劳动。在电气工程中,自动化技术实现自动化规划生产,减少资源消耗和环境污染,满足绿色低碳发展需求,推动行业向数字化、虚拟化发展。其应用价值在于增进企业效益、减少资源损耗和环保提升。
3 电气自动化技术的应用价值
3.1 减少控制成本
电力系统的运行过程复杂,特别是在当前时代,由于电力网络覆盖面积的增加,对系统控制提出了更高的要求。在电力系统控制中应用电气自动化技术,有助于提高系统运行的自动化程度,不需要投入过多的人力资源,而且由于这种控制模式的效率更高,还能降低系统运行能耗,大幅度减少系统成本。现阶段,电力企业的发展压力极大,这种压力主要来自于经济方面,如何降低系统控制成本,也是企业方面首要考虑的问题,在这种形势下,电气自动化技术的价值得到了进一步体现,应用低成本控制模式,有助于企业积累更多的资金,减少资源的消耗,对电力企业的发展具有非常重要的意义。
3.2 提高系统安全性
在电力系统的运行和控制中,存在大量的要点内容,如果操作不当,容易出现安全问题,引发电力事故,这种情况不仅会威胁到电力工作人员的生命安全,而且也会影响用电安全,用户的生命安全也无法得到保证。在传统的电力系统控制模式中,自动化程度较低,许多的要点内容都无法得到及时落实,系统操作控制存在滞后性的问题,这种控制模式非常危险,电力系统的运行安全性无法得到保证,如果发生电力事故,后果不堪设想,不仅会威胁到人员的安全,也会造成设备损毁,引发严重的经济损失。电气自动化技术的应用,能有效提高电力系统的运行安全性,各项控制要点会得到精准落实,系统的运行参数会始终处于合理的范围内,有效消除人员因素对系统运行产生的干扰,由此可见,电气自动化技术拥有非常显著的应用价值,需要引起各方面的高度重视。
3.3 实现对系统的实时监控
电力监控是一项非常关键的系统控制工序,电力监控的主要目的,是对各种系统问题及时发现和处理,保证电力资源的稳定供应。在传统的电力系统运行模式中,电力监控主要采取人工的方式,受到人员主观因素和能力因素的影响,很容易出现监管漏洞,无法及时发现和处理一些不良因素,在这种情况下,电力故障的发生概率明显升高,对电力系统的稳定运行会产生非常不良的影响。应用电气自动化技术,能消除人员因素产生的监控漏洞,以电气自动化技术为基础的监控方式具有实时性的特点,能全天候对系统运行状态进行分析检测,第一时间识别异常参数,从而保证对系统故障的高效处理,不仅系统运行安全性有所提高,而且电力设备也能拥有更长的使用寿命。
3.4 实现无人化控制
就自动化技术而言,其最大的特点就是能够提升工作人员的工作效率和缩短工作时间。该技术不仅能够有效确保控制系统的正常化运行,同时还能为控制系统的自我调节提供保障。自动化技术在实际操作中的应用最大限度地降低了人工成本,并且为无人化技术的控制提供了全面的技术支撑,使得最终的产品质量和产品生产效率得到了大幅度提升。电气自动化未来的发展趋势将是全面实现无人化控制,并且这也是科学技术得以发展的重要体现。
4 电气工程及其自动化施工关键技术
4.1 应用电气自动化技术对电网进行调度
为了提升电网的运行效率并确保其稳定、安全运行,需要合理调度电网并采用自动化技术。这种技术不仅用于监测电气设备的运行状态和数据信息以计算系统负荷,还能实时监控设备状态,发现故障并采取相应措施,从而确保电网的顺畅运行。
4.2 激光加工自动化应用
数控激光焊接机和激光轧辊刻花机是两种不同功能的激光加工设备。数控激光焊接机专注于高精度、微小构件的焊接,如电池焊接,其控制系统基于 PC 端、定制控制卡和数控软件,无需 Z 轴设置,能高效满足用户需求。而激光轧辊刻花机则用于雕刻花纹和毛化处理,其数控结构类似于车床,由PC 端、电动机控制卡、定制数控软件组成,设计重点在于控制软件结构,经过一个月的设计验证,效果理想,用户满意度高。
4.3 应用电气自动化技术对分散监控的电气系统进行管理
分散型的电气系统可以利用自动化技术实现对电气系统的自动化管控。分散式电气系统的核心功能在于对电气构件的运行状态实现全过程的监控。在电气系统运行的过程中,系统会对每一个电气构件的运行状态进行监督、管理,并保存各个组件的运行数据。通常情况下,分散式监控设备是采用分层结构装置在电气系统中,通过检测、调节控制设备来保证电气系统稳定运行。
4.4 在发电厂中应用电气自动化技术
目前,我国的发电厂主要分为火电厂与水电厂两种类型,不同类型的发电厂其发电的原理存在较大的差异,且使用的发电设备也会有所不同,这就意味着自动化技术的运用也会表现出一定的差异。以火电厂而言,自动化系统必须覆盖所有的信息数据,并实现对电气设备的保护功能。自动化控制系统还应该实现对锅炉、发电机等相关设备的自动化管控。以水电厂而言,其主要是利用水轮机、调速器实现发电。这种发电厂实现自动化控制比较简单,直接采用单机版的自动化即可,也可以采用阶梯级的系统来实现对发电设备的自动化控制。将自动化技术运用在发电厂中,提高发电的效率,同时提升发电厂运行过程中的安全性。
5 结束语
综上所述,电气工程实际施工过程中必须坚持“ 安全第一、质量第一”的基本原则,施工单位应结合施工项目的实际特点,对施工过程中的各个环节进行掌控,施工之前组织施工人员开展技术交底,在充分了解施工内容、关键点的情况下展开施工。加强对施工过程的监管力度,确保电气工程的质量满足设计以及规范要求。
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