浅谈发电车中电气自动化技术的应用

2015-08-15 00:51颜乐平邵阳学院湖南邵阳422000
江西建材 2015年20期
关键词:发电电气监控

■颜乐平 ■邵阳学院,湖南 邵阳 422000

发电车的应用领域比较广泛,诸如抢险救灾、野外施工、列车供电等,都需要依赖发电车提供可靠的电力源。由于发电车的作用巨大,就需要对其进行更加精细的控制。因此,电气自动化技术被引入到发电车设计制造当中。通过应用电气自动化技术,发电车的可控性和安全性都得到了大幅提升,在相关工作中发挥出了巨大效用。

1 发电车

发电车的基本属性是电力发生设备,可以运用与多领域之中。从上世纪50年代开始,发电车就已经在我国开始应用,并且发挥出了极大的作用。在应急供电体系中,发电车占据了十分重要的地位。不仅如此,在一些电力通达情况不好的地区,发电车也能发挥出十分显著的作用。比如在汶川地震期间,震区电力短缺,发电车就在就在过程中起到了极大的电力供应作用,确保某些生命设备得以正常运转,拯救了许多频临死亡的生命。

虽然发电车的作用重大,但是根据目前的实际发展情况来看,发电车在我国的发展进度较为缓慢,不仅熟练比较少,发电能力也比较低。比如,北京电力公司总共有9台发电车,总功率为2740千瓦,但是,相关中华电力有限公司的1台发电车,功率就可以达到2400千瓦。由此不难看出,我国发电车生产制造技术水平还比较低,应付处置突发电力问题的能力比较弱,与快速推进的城市建设存在很大差距。

发电车往往分为两个部分,一是主机车,二是辅助车。对于QD10B-G2型发电车而言,其主机车的基本结构可以分为:进气系统、通风系统、排气系统、电气系统、控保系统、测量系统、燃油系统等基本系统构件。根据实际使用结果来看,QD10B-G2型发电车的应用效果十分优良,灵活性很高,单机发电功率可以达到1000千瓦,总体尺寸较小,噪声很低。在北京奥运会以及一些列大型活动中,该型发电车都发挥出了十分显著的应急电力供应作用。不仅如此,该型发电车的适应能力很强,能够在比较复杂的环境条件下进行发电作业。在电力检修、电力事故等情况下,可以对医院、学校等重要场所维持正常供电,确保社会稳定。

2 电气自动化技术

2.1 基本结构

对于电气自动化技术而言,其一般具有固定的体系结构,能够在多领域进行应用。根据实际应用经验来讲,电气自动化技术的结构可以分为四个部分。

第一个部分,远程监控。在电气自动化技术的应用过程中,远程监控是一个非常重要的环节,也是电气自动化技术顺利应用的核心关键。根据电气自动化技术的实际应用来看,远程监控主要集中在远距离操作和通信这两个方面,即在设备端和控制端之间实现远距离操作,起到改变设备端运行状态的作用。远程监控不仅是电气自动化技术的重要组成部分,也是电气自动化技术的核心功能。

第二个部分,集中监控。所谓集中监控,就是对设备端进行全面集中的监控,通过控制站、处理器、操作系统以及网络,实现设备端的操作控制。通过集中监控,可以对设备端的整体运行情况进行大致把握,通过对比分析当前的运行状态,对设备端的运行状况进行调整,使其不断趋于最优,提升设备的工作效率,以及设备稳定性和可靠性。

第三个部分,现场总线监控。现场总线监控就是对设备端的各个系统进行实时监控,再将这些监控通过网络连接成为一个整体,实现设备端的全面监控。对于电气自动化技术而言,现场总线监控使其未来趋势,因此需要在实际工作,逐步向这方面的工作进行倾斜。

2.2 重大意义

进行电气自动化技术的应用,对于相关行业具有十分重大的作用。通过近些年的实际应用结果表明,其主要存在以下几个方面的重大意义。

第一,有利于设备端运行安全。在应用电气自动化技术以前,设备端的运行监测和控制,往往需要通过人力进行。这不仅在时间上存在一定阻滞,而且可靠性和控制度都比较低。不仅如此,由于人为因素的影响,甚至可以给设备端运行安全带来冲击。通过电气自动化技术,可以降低人为因素对设备端带来的影响,提升设备端的运行安全。

第二,有利于提升设备端工作效率。由于工作环境和工作需求在不断发生改变,这就要求设备端的运行状态、运行参数等也需要发生对应的改变。但是,通过人为控制的方式,设备端的应变率是比较小的,就会出现设备端和实际情况不符的结果,导致设备端效率低下。通过电气自动化技术,可以实现设备的快速响应,在最短的时间内调整设备端的运行状态,使其最大程度保持在最优工作状态。

第三,有利于提升经济效益。通过电气自动化技术,可以缩减人力劳动、提升设备安全、提升工作效率,这都可以降低设备端的运行成本,提升经济效益。

3 电气自动化技术在发电车中的应用探析

3.1 进气、排气系统中电气自动化技术的应用

进气系统和排气系统是QD10B-G2型发电车的关键系统,由于QD10B-G2型发电车属于燃气轮机发电车,确保进入合适的风量,对发电车发电稳定就具有很大作用了。根据QD10B-G2的实际结构而言,进气系统位于车顶前部,排气系统位于车顶后部。进行进气系统和排气系统的设计时,要充分利用电气自动化技术,尤其是进气阀门、压缩机等设备的控制,更应该加强电气自动化技术的应用。可以在压缩机和进气阀门等部位加装传感器,对进气量和风速进行测定,以便发电车在运行过程中,可以根据实际需求对其进行远程控制,实现进气阀门的开闭,以及压缩机工作状态的切换。

3.2 电气系统中电气自动化技术的应用

电气系统是发电车的关键系统之一,也是将动能转化为电能的重要系统。对于QD10B-G2型发电车来说,电气系统位于主机车右侧尾部,与保控系统相邻。电气系统的作用就是接受来自燃气轮机发电机组发出的电能,对其进行处理后再向外部输送。在电气系统的运行过程中,电压控制是一个比较关键的环节,一旦处理不当,就可能导致电气系统的电路烧毁,供电功能出现阻碍。通过电气自动技术,构建完善的电气系统监控措施,对其各项运行指标进行实时监控,在出现问题时及时采取相关操作,以保证电气系统安全。

3.3 燃油系统中电气自动化技术的应用

燃油系统主要作用就是向发电车供油,一部分是用于发电车行驶,一部分是用于发电环节。燃油供给的多少,会直接影响发电车的正常运行以及发电环节的正常运行。因此,需要通过电气自动化技术对燃油系统进行全面实时的监控,以便在燃油系统出现运转异常时能够及时发现,并且快速响应形成控制,确保发电车以及发电环节的正常。

3.4 测量系统中电气自动化技术的应用

测量系统是发电车的一个重要系统,对发电车的各项运行数据可以进行全面测量。在发电车中进行电气自动化技术的应用,测量系统是一个不可避免的环节。通过对测量系统进行电气自动化技术的应用,可以对发电车进行全面的监测控制,提升发电车的基本性能以及运行安全。

4 结束语

发电车在各方面都可以发挥出重大作用,通过电气自动化技术,可以实现发电车各系统的性能升级,使其能够符合个方面的工作的发展要求,确保用电安全。电气自动化技术的应用可以从发电车的各个系统入手逐一进行,对其进行电气自动化改造,促进发电车升级。

[1]张志平.电气工程中的电气自动化技术探析[J].黑龙江科学,2014(04).

[2]夏诚.我国电气自动化技术应用现状及发展趋势[J].科技资讯,2012(27).

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