李伟
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一方面,从技术发展现状看,相较于西方发达国家,我国电气自动化技术引进较晚且发展速度缓慢,但正处于稳步上升的阶段。受电气自动化技术应用优势鲜明的影响,其被广泛应用于各行业领域,特别是在工业生产领域,电气自动化技术的应用价值颇高,能提升工业生产的效率。同时,工业电气自动化作为一大主流发展趋势,可以带动工业行业长远发展,保证工业生产的质量。由此可见,需重视电气工程自动化技术的应用。另一方面,从技术要求来看,电气自动化技术融合了联网技术、计算机控制技术及电子信息技术,对于技术人员的要求相对严格,除需要进行基础技术培训外,电力企业在培养过程中还要重视技术人员在电力系统操作能力方面的掌握,针对技术培训工作制定完善的技术培训计划方案,既重视基础理论知识的培训,也重视技术人员实践操作的培训,以此保证技术人员综合能力水平的提升,进而提升电气工程自动化技术的实用价值[1]。
在电气工程的自动化技术中,故障诊断是非常重要的一项内容。传统意义上的故障诊断,主要是通过定期的检修以及现场的侦查,而电气工程自动化则利用了智能化控制器所收集统计的数据进行分析判断,结合大量稳定数据和稳定状态的数据情况,进行对照分析,这种方式能够极大的提高故障诊断效率,迅速判断故障部位,及时派遣维修人员,对故障部位进行维修处理。在电气工程自动化的故障诊断过程中,不仅有诊断故障的效果和作用,而且对故障数据进行存储记忆,如果再发生类似情况时就可以根据已有数据进行信息的反馈,是一种能够自我提升的自动化诊断方式。随着智能化的电气工程故障诊断技术应用,整个电气系统的故障诊断效率会越来越高,电气工程的安全性和可靠性也会越来越高。
目前在许多楼盘建设时,由于电气工程的复杂性,传统的电气工程控制模式已经很难满足人们的需要。因此,结合智能化技术设计形成的自动化电气控制技术能够很好的满足人们的需求,通过智能化控制器对整个电气系统进行监测。首先智能化控制器对整个楼盘的电气系统各个设备和线路运行状况和数据进行处理收集,并根据智能化控制器中存储的异常情况和异常数据进行分析对比,实时的对电气系统中各部分的运行状况进行监测,判断是否出现异常情况或设备故障,然后反馈数据至终端控制人员。一般判断和反馈数据根据紧急状况分级划分,然后控制人员,针对不同的反馈级别采取不同的行动,大大的提升了对电气系统的控制效率,也能够及时的对电气系统存在的问题进行处理和维修。这种控制模式极大的提升了电气系统运转的稳定性,给电气系统的安全可靠性提供了保障[2]。
电气设备在出现故障时都会存在预兆,不同预兆将会代表不同事故的出现,预兆一般分为非线性预兆及不确定预兆两种。所以,设备在故障发生之前,需要对预兆进行监测,对故障实际类型进行全面判断,并对故障进行定位,方便维修,这对设备的正常运行有着非常重要的作用。人工智能技术的有效使用能够对电气设备中存在的故障进行有效定位及修复,确保设备的稳定运行及安全性。目前,人工智能技术当中的神经网络、模糊逻辑及专家系统等在电气设备故障诊断中的实际使用范围较为广泛。
电力系统运行前期需要开展模拟性操作,侧重于检验电力系统是否与运行条件及技术标准相吻合,而以往传统模拟操作方式的理念相对滞后且模拟流程较为复杂,极大程度上影响检验环节的精确性及精准性,以至产生检验结果偏差的问题。若电力系统运行期间灵活运用仿真技术手段,能填补传统检验方式的缺陷及不足,充分发挥计算机系统的作用,即形成TCP/IP 协议,利用互联网技术手段传递数据信息,确保供电单位准确无误接收所传递的各种信息数据,甚至短时间内可核对多项数据指标,便于及时发现并改进不准确不达标的指标,消除影响系统运行安全性的风险因素。
以往的电力系统管理模式肩负着分开管理电力分配及维护安全等工作职责,存在引发极个别环节间衔接问题的可能性,反而极大程度上降低总体工作效率。由此可见,电力系统各个部门及各项环节可大力推行统一化管理模式,能大幅度提升电力系统的工作效率及服务能力。同时,与其他类型电气工程自动化技术相比,集成技术手段融合多门学科知识及理论要点,而将其与电力系统运行环节相结合,不但能充分发挥多种技术手段的应用优势,还能大幅度提升电力管理的科学性及合理性,有助于及时发现系统的运行故障,突出运行模式一体化的特点,对于保证供电质量具有不可比拟的积极作用[3]。
电力系统运行越高效、快速,越能加快社会经济的发展进程。因此,相关电力企业应秉承具体问题具体分析的工作原则,加大对电气工程自动化技术应用的重视,将电力系统与电气工程自动化技术相结合,充分发挥其技术应用优势,并持续扩大技术应用范畴,重视技术的深入开发,为进一步保证电力系统运行高效性及可靠性提供强有力的支持。