电气设备及自动化十篇

发布时间:2024-04-26 02:41:16

电气设备及自动化篇1

关键词:机电设备电气自动化改造维护

引言

现阶段中国机电设备随着科技的发展得到了不同程度的改进,应用了电气自动化相关系统及设备,相应的也发挥着机电设备的电气自动化的作用及其优势,那么就需要了解机电设备的电气自动化改造及维护的各方面的重要意义以及分析相关的实施措施,并需要不断的引进先进的科学技术结合实际情况进行改造与各方面的维护,进行促进机电设备的电气自动化的科学合理性的发展。具体内容如下:

一、全面分析机电设备的电气自动化相关改造以及各方面维护的重要意义

近些年来中国的科技进步推进了市场经济相关体制进行了不断的改革与创新,而现今经济与技术有了一定程度的发展,也不断的提升了人们生活及生产的水平,机电设备在这种情势的影响下也运用着电气自动化并且也进行相应的改造以及相关的维护,机电设备运用的电气自动化为了更全面的发展也进行着创新与改革。通过有效的对机电设备的电气自动化进行科学合理性的改造及维护,在提高了运用机电设备的电气自动化相关企业的生产效率,同时实现相关企业的电气自动化的运营,从而提升企业更为合理及有效性的发展。

二、论述机电设备的电气自动化相关改造以及各方面维护相关的设计方案

现今在机电设备电气自动化进行改造及维护前期,需要相关企业针对技术人员针对机电设备的电气自动化进行改造及维护进行相应计划的制定,并确保设计方案可以更为科学合理性以及安全可靠性,而设计方案的是否有效是关系着机电设备的电气自动化进行改造及维护整体性的效果,而机电设备的电气自动化相关改造需要遵守的原则为:第一,处理好传统的机电设备在进行生产时的缺陷以及隐患,并在全面了解这种缺陷及隐患的原因之后,再对相关的机电进行合理性的创新改革,其实是包括相关的运行状态和运营效率以及生产性能等等;第二,需要遵循可持续性发展的原则,使机电设备改造之后可以降低能源的消耗以及减少相关的污染等性能;第三,需要制定机电设备电气自动化的改造及维护相关计划,在进行改造的过程中及时反映相关运行的信息,在实际方面完善设计方案;第四,描绘机电设备的电气自动化进行改造及维护的相关图纸并绘制成图纸大样,这样就可以有效的进行机电设备逐项的校准;第五,通过现场实施研讨会,讨论机电设备的电气自行化改造及维护方法,不断的完善改造设计方案的科学合理性以及安全可靠性。

三、实施机电设备的电气自动化相关改造以及各方面维护的措施及建h

1.进行机电设备的电气自动化改造及维护所实施的措施。编制机电设备的电气自动化改造及维护的计划以及相关方案,并在实际操作过程中按照制定的计划及方案进行实时性的改造,而在相关改造的整体过程中,相关的技术人员运用专业技术进行电气自动化相关程度以及生产效率和资源的利用率等等方面的性能进行监测,并在实际改造过程中进行及时的修正。相关的实施步骤重点表现为:第一,进行机电设备的电气自动化的改造前期,相关专业人员需要利用先进科技术作用于自动化技术,并针对相关机电设备宏观的调控其运行状态,再针对数据进行综合性的分析,同时制定出科学合理性的工作相关安排;第二,建立相关的安全管理组织,在进行机电设备的电气自动化进行改造及维修的过程中,进行安全合情性的监督与管理,在实际改造过程中分析机电设备相关的生产情况并在事故产生后实施抢修工作;第三,对不同情况进行机电设备电气自动化进行不同的改造,并及时制定出安全生产性的相关防护措施;第四,全面引进专业性的安全技术人才,在施工现场进行全面的安全方面的工作,并在进行维护机电设备的电气自动化进行改造及维护的施工,根据实际的实施情况进行施工现场的计划调整。

2.加强对相关人员进行专业知道的培训。加强对相关人员进行专业知道的培训,并且全面提升机电设备的电气自动化进行改造及维护的技术人员相关的能力,主要实施步骤有:第一,培养机电设备的电气自动化的专业技术人员积极的进行改造和维修;第二,定期对机电设备的电气自动化进行改造和维护的相关工作人员的技能进行专业业务的培训;第三,在人员培训过程中需要进行资料的收集与整理以及改造与维护相关图纸和设备的运行信息及生产情况做好记录和存档。

电气设备及自动化篇2

关键词:现场总线;无扰切换;设备管理

中图分类号:U223.5+13文献标识码:a

1引言

FCS现场总线是连接控制设备与上层自动化控制设备之间的双向串行链路,以其结构和布线简单、数字传输准确可靠、现场信息丰富等特点,在工厂自动化控制中得到越来越广泛的应用。它的全数字化、双向传输、多点通讯,逐步取代之前在工业中广泛应用的DCS集散控制系统。本文采用的是其中的profibus-Dp标准,它是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术。可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络,为实现工厂综合自动化和现场工艺设备智能化提供了可行的解决方案。

2设备控制与管理

本文的工艺设备主要分为三类,一类是只需要起停控制的设备,包括除尘器、皮带运输机、搅拌电机等。控制目的是保证正常顺序开停车,以及故障或非正常状况下的连锁停车。另一类是需要调速的设备,包括泵类、风机类、给料机等设备。控制目的是参与到液位、流量、压力等的闭环控制中,以保持运行工况的稳定性。第三类是自成系统的设备,比如破碎机、球磨机、陶瓷过滤机等。这类设备相对较为独立,其信息主要是用于监测,或加入少量的控制。对于前两类设备,与之相连的直接控制设备是变频器、软起动器、马达保护器等控制器。这些控制器接收pLC通过Dp总线发出的指令,同时又将设备运行或故障信息反馈给pLC,并在上位机监控画面显示这些状态。上位机画面包含有丰富的信息,包括设备起停操作界面、运行状态信息、趋势曲线等,通过对数据库信息进行统计分析、处理,还可以在上位机中得到生产设备的历史曲线、台时、整机效率计算,电量水量统计等,实现工厂过程数据可视化及设备管理。不难看出,设备控制顺序是上位机―――pLC―――控制器―――现场设备。

3控制器与现场设备

对现场设备的电气控制分为就地和总线两种方式。就地控制时,现场设备起停依赖于动力站的变频器、软起动器、马达保护器等控制器接收安装在设备近旁的就地操作箱上的起停按钮或频率给定装置发出的信号;远程控制时,设备起停则依赖于控制器通过Dp总线接收的上位机画面发给pLC的指令。无论这两种哪种控制方式,pLC都可以通过Dp总线读到控制器中存放的设备运行或故障状态。就地和总线切换过程要使设备平稳的保持原有状态,这种保持,除了像软起和马达保护器这些工频运行的设备不能因转换而停车或启动外,对于正在以某个频率运行的变频设备,切换时还要维持运行频率不变,即无扰切换。由于总线控制的加入,在外部电路及参数设置方面对切换电路予以充分考虑,使得就地/总线无扰切换比用DCS方式更加可靠。

无扰切换电路设计,在没有采用FCS之前,主要通过远程就地切换继电器与主回路接触器通断的时间差,来保证远程就地切换瞬间设备启动回路或运行回路不断电。即切换过程要保证主回路接触器线圈失电、触点断开的时间,要大于切换继电器线圈得电、触点闭合的时间。

FCS系统,从电路及程序上,充分考虑切换的顺畅。以变频回路为例。总线/就地切换开关不影响就地启动继电器的动作,通过变频器运行输出继电器,以及总线/就地停止继电器,来保持给变频器的启动信号维持切换之前的状态。为了保持变频器切换前后频率不变,配合以智能操作器,此操作器可显示变频器的频率给定值SV和频率反馈值mV。无论总线还是就地,mV都对应于变频器的实际频率反馈值。SV则不同。就地时,SV显示操作器给变频器的频率设定值;总线时,SV显示的是mV通过操作器自身变送输出的值,与此时pLC通过总线设置给变频器的频率给定值基本一致。在就地切换到总线的瞬间,pLC通过总线将频率实时数据传输给变频器作为频率给定信号;在总线切换到就地的瞬间,则是利用操作器自身的无扰切换功能,操作器接收转换信号后,瞬间将显示的SV的值输出给变频器作为给定频率,从而实现双方向的可靠的无扰切换。

4pLC与控制器

控制器主要包括变频器、软起动器、马达保护器等。为实现总线控制,需设置控制器参数。除了基本的额定电压、频率、电流、功率因数、总线地址等的设置外,对于变频器,还需要设置起停模式(如惯性、斜坡等)、加减速时间、控制信号源、频率源等;软起动器需要设置起停模式(如电压、力矩)、升降压时间、限流倍数、保护类别、输入输出功能等;马达保护器需要设置操作模式、保护设置、控制设置等。初始设置一般是通过控制器本身的键盘完成。也可以由pLC通过Dp总线对控制器参数进行设置和修改,并对控制器的特性进行连续监测与控制。

为对不同控制方式的电机进行统一管理,pLC中设置统一的电机控制变量,包括电机控制类型、控制字、状态字、频率设定、频率反馈、电机电流、电机功率、故障代码。其中电机控制类型中显示变频器控制、软起动器控制、电机保护器控制、普通电机控制等信息。控制字中包括起停电机、故障复位。状态字包括运行/停止、总线/就地、故障、急停、合闸/分闸等信息。频率设定和频率反馈对应于变频器,电机电流、功率、故障代码对应于所有总线控制设备。故障代码是FCS较DCS优势之处,pLC通过总线读取故障代码后,可以对现场装置进行远方诊断,快速判断故障原因,排查故障。

5上位机与pLC

上位机与pLC的通讯,采用DaServer作为接口,DaServer根据设定时间比如1000ms来读写需要与pLC交互的数据。上位机则是以事件形式读取接口中的数据。这些数据信息的读写,需要上位机进行解码及编码,以对应到特定位,实现pLC中控制字及状态字在上位机画面的显示。对于自成系统的如球磨机等设备,由于自身存在很完备的监控系统,通过通讯读取需要特别关注的参数以显示在画面中。如球磨机的油站、离合器、慢驱电机、主电机等的状态、报警等信息,轴瓦及定子温度、油压油流、振动等信息,陶瓷过滤机的循环泵、加酸泵、真空泵等相关信息。

6上位机与服务器

上位机与pLC之间的通讯使得画面可以获得设备运行的实时数据。如若需要生产的历史数据或关键的性能指标,则需要从服务器中获得数据。各pLC设备将总线传输的与生产密切相关的设备数据存储到服务器,上位机利用activeFactory分析报表工具读取服务器的历史数据,以跟踪生产信息,并对信息进行分析、计算、处理,得到生产设备的历史曲线、台时、整机效率、耗电量、用水量等。工厂过程数据可视化后,管理人员能够在详细的数据趋势及信息基础上,采取行动优化生产过程。生成数据报表及设备管理报表,提高生产绩效。

7总结

本文介绍了利用FCS中的profibus-Dp总线实现电气设备智能管理控制系统,通过无扰切换电路设计、现场设备的数据采集、集中控制、设备管理等,使得系统的可维护性增强,减轻了生产操作的难度和强度,通过在实际中的应用,展示出FCS的优越性。

参考文献

电气设备及自动化篇3

关键词:矿用机械设备电气系统应用特点自动化技术应用

随着人口及国民经济的日益增长,我国能源消耗量始终保持着高速的增长状态。对于此种情况而言,要求煤矿企业无论在生产方式,还是工艺技术方面均需要不断改革创新,推动矿用机械设备的自动化发展及应用,不断提高我国煤矿的产量。鉴于此,本文重点就矿用机械设备电气系统的应用特点及其自动化技术的应用进行研究。

1、目前新型矿用机械设备电气系统的应用特点分析

1.1采煤机械设备的电气系统

目前国内煤矿生产所使用的电牵引式采煤机结构主要采用的是多电机横向布置的方式,并采用的交流变频无级调速销轨式牵引方式,主要通过计算机进行操作及控制,并采用中文对故障检测以及运行状态进行显示。对于新型采煤机而言,其电气控制系统通常包括了电源及pLC单元、端子板、本安电源以及遥控接收器等,并可分为如下四大部分:主回路、先导回路、主控系统以及调速系统。其中,主控系统是由本安电源、主控器以及操作显示站等构成,主控器应用了pLC控制系统,主要负责将显示站以预先编好的程序为依据,对各传感器所采集到的各种控制信号进行控制,并负责将操作指令进行传送,所得处理结果借助于驱动电路传送至各个执行机构,以便对采煤机进行有效的控制。对于操作显示站而言,其也为计算机系统,主要担负着传输及显示方面的工作。而主控计算机主要负责对故障进行诊断。调速系统主要负责对本机及其他负载电机进行保护,并对磁阻电机进行调速。

1.2掘进机的电气系统

掘进机新型电气系统以pLC为其主控单元,并实现对系统各单元的开启、停止及各逻辑功能方面的集中性控制。对于系统保护部分来说,其借助于电子保护器对电动机进行了有效保护,而电子保护电路经电流互感器实现了对回路的即时监控,并对有关回路运行状态进行准确的判断,而后将结果及时反馈至pLC主控单元中,并实现了有效的电气动作。其显示系统可借助于中文界面来对系统运行及故障情况进行显示,确保用户可以有效了解系统的运行情况,并以所提供信息为依据对系统的故障进行快速有效的处理。

1.3提升机的电气系统

矿井提升机可以说是矿山最为重要的设备之一,也是矿井同外界唯一的通道,因而承担着十分重要的石料及人员运输工作。对于提升机而言,如何确保其运行过程的安全可靠性相当关键。随着pLC技术及计算机技术等的不断发展和应用,如今新型提升机的控制性能已经得到了有效改善,且自动化水平及安全可靠性能均有了大幅度提高,此外,还有现代化监管手段来确保其运行过程的安全性,并通过各种传感器及发电机测速控制元件而构成了有效的安全保护系统。新型提升机的电气控制装置采用了全数字化控制模式,借助于pLC对全过程的位置以及动态画面进行有效的监控。通过精确的位置指示及其故障显示,实现了同上位计算机之间的在线通讯及监控,通过全数字化直流调速单元以及大功率新型变流器技术接口的应用,有效实现了整个调速装置控制过程的全自动化。通过两台计算机的同步工作及互检,可将整个提升行程中容器的位置进行直接或间接的测量,并对二者进行校正及比较,从而来对整个行程进行自动化控制。此外,借助于计算机可对制动、驱动及安全回路与电源进行即时监测,且还具有故障记忆功能,因而大幅度提高了提升机的安全性能。

1.4输送机的电控系统

借助于pLC控制核心,以及各种监测控制软件,实现了主控站如下几个方面的联锁功能:一是主、斜井皮带机同生产系统以及给煤机间的连锁功能,并以“逆煤流起车、顺煤流停车”为原则进行工作;二是具有单机、手动、集控以及检修等多种运行方式;三是通过电控装置同CSt、变频器以及传动与起动装置之间的相互配合,实现了对胶带输送机加速及减速的控制,且符合其较低加速度下启动的平稳性以及重载起动等方面的要求,并确保了多电机间功率的平衡性;四是上位机具有监控以及显示功能,并实现了语音自动报警以及故障的自动提示;五是分站pLC可自动进行汉字提示以及报警过程,且各个分站的信息也可以显示在上位机上;六是具有组网的功能,可通过同工业以太网以及整个矿井监控系统相互联网实现远程数据传输及其监视等功能。

2、自动化技术在矿用机械设备电气系统中的应用分析

2.1自动化技术在采掘机械设备电气系统中的应用

目前,采掘机械设备正在逐步朝着电牵引的方向发展,并在逐步提高装机的容量。不少采煤机械的总装机功率都超过了1000kw。由于交流电牵引采煤机械设备的效率高、便于维护、可靠性强等特点,因而倍受重视。自动化控制技术在采掘机械设备中应用时主要以计算机技术作为核心,通过多个传感器以及故障诊断系统等实现了采掘机械设备的电气自动化过程。

2.2自动化技术在提升机械设备电气系统中的应用

随着自动化技术的应用,提升机械设备电气系统也实现了自动化控制,并由系统综合性保护代替了原有的单一性保护,随着pLC技术的普遍应用,借助于DCS结构实现了同矿井生产安全监控系统之间的有效连接,并达到了地面监控的目的。除此以外,全数字化胶带直流调速系统的应用已经收到了显著的效果,而计算机以及胶带集中监控系统的应用效果也十分理想。随着电力电子器件的不断研发及应用,各种高效高斩波频率的斩波器纷纷投入了应用。随着自动化先进技术的应用,如今提升机电气控制方面已经将pLC作为了控制核心,通过pLC实现了工艺控制的提升,推动了提升机安全保护产品的标准化,并实现了全自动监控过程。

2.3自动化技术在输送机电气系统中的应用

有关矿用输送机正在朝着重承载运输及多样化方向发展,通过双速电机的应用实现了主、副电机液压的平衡,采用计算机技术实现了整个工况的有效监测。液压支架采用了计算机进行电液的控制,高可靠性大功率机电一体化技术的应用实现了煤矿生产过程的高度集中化,并达到了高效高产的目的。

2.3自动化技术在煤矿安全控制系统中的应用

我国在引进国外先进的安全监控系统及制造技术的同时,研究和生产煤矿安全监控系统,随着KJ2、KJ4、K195、aVi的逐步推出,以及各种先进监控系统及其制造技术的引入,我国矿用安全监控系统也在逐步推广和应用。目前我国不少煤矿已进行了监控系统的安装,满足了煤矿安全生产方面的需求。

3、结语

自动化技术的不断发展推动了矿用机械的发展,使其有了质的飞跃,各种新型电力电子器件以及计算机通讯技术的广泛应用,为打造数字化煤矿、安全化煤矿以及高效化煤矿提供了手段。

参考文献

电气设备及自动化篇4

【关键词】故障预防;检修技术;电气自动化控制设备

电气自动化控制系统已经广泛的应用于社会行业领域的生产工作中,使社会生产工作的工作效率得到明显提高,社会民众的生活质量也因此而逐步发生改变,电气自动化的发展和应用水平也逐渐成为衡量一个国家现展程度的重要标准。我国的电气自动化控制技术应用虽然起步较晚,但是基于现代科技综合水平的提升,也为其技术研发、应用、发展提供了诸多的便利条件,使得我国的电气自动化技术水平,在某些行业领域已经处于世界前列,设备故障以及设备检修使电气自动控制设备过程中经常遇到的问题,对其技术应用方式进行探讨,对于促进电气自动化控制设备应用水平的提升具有重要意义。

1电气自动化控制设备的常见故障分析

电子自动化控制设备的应用特点,便是电子工程领域的各种系统设备通过计算机技术的辅助应用,实现对其设备进行自动化控制、数据信息处理的工作过程,因其系统性、程序化以及自动控制化等基本特征,促使电气自动控制系统对于系统内部的设备要求也相对较高。自动化控制设备需要配合系统的集中命令,完成系统赋予的某项设定功能,同时也能够体现电气自动化设备自身便存在的监视、自动控制、测量以及保护功能。电气自动化控制设备主要包括回路(保护和供电)、控制回路环节(自动和手动)、信号回路以及自锁闭锁环节等内容,电气自动化控制设备是自动控制系统实现其应用价值的重要载体,其可能都会出现的设备故障问题主要包括以下内容:(1)系统故障,设备会出现自动断电现象;(2)电路中的电流或者电压超出了设备的可负载范围,因而导致设备故障;(3)设备出现带电或者断电的问题,只能够通过视听信号对其进行坚实。

2电气自动化控制设备的故障预防方式

电气自动化控制设备的设计方案需要进行严格把控,零部件的质量以及应用价值需要进行谨慎选择应用,以提升自动化控制系统应用的稳定性和可靠性。设计方案是设备应用以及系统运行的重要技术,因而在进行系统以及设备应用的设计时,需要对设备应用特点、技术研发以及应用需求、设备应用环境等问题进行综合性考量。由于产品市场中电气自动化控制设备的类型众多,质量也参差不齐,因而进行控制设备的零部件选择要尽量选择常见的品类,保证厂家产品的生产质量。使用参数是考量部件适用性的重要参照标准,各种零部件的设备应用参数都应当满足实际的应用需求,保证部件的实用性是保证自动化控制设备正常运行的关键因素。由于电气自动化控制设备的运行环境存在较大差异,因而在设备的选择和应用过程中,便需要对各种散热、绝尘等应用条件进行全面考量,保证实际的应用条件能够与设备要求的运行条件相一致,避免由于外界因素干预,导致设备无法正常运作的情况发生。

3检修技术在电气自动化控制设备的应用措施

由于电气自动化控制设备的应用范围逐渐拓展,其应用价值也逐步提升,为保证其良好的运行状态,以及提升设备故障的排除效率,需要依靠完善的检修技术应用,使电气自动化控制设备能够尽早恢复正常的工作状态。电气自动化控制设备的检修工作,其要相关工作人员能够具有专业的检修技术,迎合自动化控制技术的不断发展,进行自身检修技术的不断更新,复杂的设备结构都能够全面掌握,提升检修工作效率,保证合理的检修成本。同时还能够结合检修工作人员丰富的工作经验,及时发现设备运行中可能存在的隐性故障,进而做到提前预防、提前排除的工作模式。进行电气自动化控制设备的检修需要依靠检测技术的有效应用,通过检测过程,确定设备出现运行故障的原因。通常情况下其检修技术主要包括实验室设备测试和现场设备测试等相关技术,实验室设备测试技术主要是将自动化控制设备放置于其工作环境类似的实验室条件中进行运行测试,进而发现设备在运行过程中可能存在的隐性故障,或者通过对运行时间以及失效量等相关数据的监测,确定设备故障出现的眼影,并以此为基出进行设备检修工作。此种方法由于过高的检测成本使其适用性受到一定程度的限制。现场设备测试方式的应用则更为灵活,检修工作人员能够在设备运行的现场便对其运行状态进行测试,通过在线可靠测试、停机测试以及脱机测试等综合性测试方法,提升检修工作的有效性。在线可靠性测试,顾名思义便是在设备的运行状态中对其可靠性进行检测,停机测试便是需要在设备停止的状态下进行性能检测,而脱机检测则需要将设备中的部分零件进行拆卸,进而实现检测工作的技术应用。由于这些检测技术的应用都具有极强的专业性和实践性,因而要求相关工作人员不仅能够掌握全面的专业技术,同时还需要具备丰富的工作经验,进行灵活的检测技术应用,提高检修工作的工作效率。

4结论

电气自动化控制设备对于现代社会的经济发展建设发挥重要的应用价值,通过其设备应用价值的提升,能够大幅提升其技术应用的生产效率,同时产业附加值。设备故障是电子自动化控制系统中不可忽视的重要问题,有效的设备故障预防工作能够避免设备故障问题的产生,而检修工作则能够快速排除故障隐患,使自动化控制设备尽早恢复良好的工作运行状态。由于故障预防以及检修技术的专业性,需要相关工作人员能够具有扎实的专业基础以及灵活的实践能力,提升设备故障问题的处置水平。

参考文献

[1]洪博材.电气自动化控制设备故障预防与检修技术[J].科技资讯,2015,13(07):28,30.

[2]赵志兵.电气自动化控制设备故障预防与检修技术[J].城市建设理论研究(电子版),2015,5(34):153.

[3]陈迪云.浅谈电气自动化设备故障预防与检修技术[J].建筑工程技术与设计,2015(33):1387.

电气设备及自动化篇5

【关键词】电气;自动化;设备可靠性;测试

1、引言

电气自动化是指能够在无人或少人直接参与的情况下,依照预先设定的程序或者计划实现操作、控制以及监视等功能,使设备按预定的程序自动地进行。电气自动化技术的广泛应用,对于电气自动化控制设备自身的可靠性也提出了更高的要求,控制设备的可靠性是可靠性学科的一个重要组成部分。电气自动化控制设备高度的可靠性是生产运行的稳定性的重要保证。电气自动化控制设备可靠性主要体现为:在规定时间内、规定环境下完成规定功能的能力。目前对电气自动化控制设备的可靠性进行测试和评估有多种方法,电气自动化控制设备的可靠性关系到电能质量的关键,同时对社会生产力也会产生一定的影响。因此在当前的形势下,对电气自动化控制设备可靠性及其测试方法的研究,已经成为电气自动化领悟的研究热点,设备可靠性的问题成为工程技术人员亟需解决的问题。

2、电气自动化控制设备可靠性及可靠性测试概述

近年来,电气设备产品的发展更新速度不断加快,逐步向着模块化、系统化与智能化方向发展,电气自动化控制设备的可靠性是指在一定时间内和规定的环境下,实现预设功能的能力。完成预设功能的能力越高也就意味着电气自动化控制设备的可靠性越高,反之则越低,在实际生产实践中,会有很多因素对设备的可靠性产生非常大的负面影响,比如电气自动化控制设备实际应用、维护以及环境等因素。因为故障的出现是随机的,所以对于可靠性我们用概率来描述它。对设备可靠性进行测试能够及时发现设备运行存在的故障与稳定,并且及时采取相应的处置措施,消除设备运行的安全隐患,对于提高电气自动化控制设备的综合运行质量而言有重要意义。

3、电气自动化控制设备可靠性的现状和意义

3.1电气自动化控制设备可靠性现状

因为设备所处的行业不同,其工作环境也不同,电气自动化控制设备在工作中处于各种各样的环境条件下,其中不乏有非常恶劣的环境,这对极大地影响电气自动化控制设备的使用,会引起电气自动化控制设备在工作中出现各种各样的状况。总结影响控制设备可靠性的因素,主要有以下三个:气候因素、机械作用条件和电磁干扰的影响。

(1)气候条件主要是指大气环境中的影响因素,环境因素会对电气自动化控制设备的性能、结构产生很大的影响和破坏,损坏设备,甚至不能正常工作。(2)机械条件主要是指电气自动化控制设备受到的各种机械作用,因为自动化控制设备一般都处于不同的运载工具中,这些机械作用力,会损坏控制设备的元器件,使得其参数发生改变,严重的会导致其变形和断裂等。(3)电磁干扰是指电磁波对设备造成的外部及内部干扰,因为在电气自动化控制设备工作时,其内部和周围都会充斥着各种电磁波,由于电磁干扰的存在,会增大设备的输出噪声,使得机器设备不能稳定、安全地工作。

除此之外,元器件的质量也是造成可靠性指标偏低的重要原因。尤其是一些不合格的元器件,目前生产元器件的厂家众多。某些厂家规模小,质量管理体系不健全,并且元器件零部件在进厂检查时候也会出现漏洞。

3.2提高电气自动化控制设备可靠性的重要意义

对于设备质量的衡量,电气自动化控制设备可靠性是主要指标之一。电气设备产品质量指的是能够使产品实现其价值以及满足规定要求的特征和特质。只有产品的可靠性得到保证,才能保证设备尽可能少的发生故障,那么就会降低维修费用,设备自身的安全性也随之提高。此外,可靠性的高低能够影响设备的市场竞争力,只有具备很高的可靠性的产品,才能在日益激烈的竞争中取得优势。

4、电气自动化控制设备的可靠性测试的测试方法及选择

4.1电气自动化控制设备的可靠性测试的几种方法

目前比较常用的主要有以下三种:分别是现场测试法、保证试验法和实验室测试法。

(一)现场测试法现场测试法是指在电气自动化控制设备所在的现场情况下,对设备的可靠性做测试。这种方法主要通过记录测试数据,根据数理统计法得出自动化控制设备的可靠性指标,在试验产品的具体使用过程中测得设备可靠性,现场情况下的可靠性测试得到的实验数据能够切实地反映出产品的具体情况,现场测试法有可靠性在线测试、停机测试和脱机测试法三种,后两种是比较简单的。图1所示是现场测试法的构成示意图。

(二)保证试验法保证实验法又被叫做“烤机”,这种测试方法一般都是在设备还未正式出品的时候进行的,在出厂前对产品进行保证试验,本质上是检测产品过早的损坏情况,并且对出现故障的产品进行修复,从而降低产品的失效率。这种方法需要较长的试验时间,并且当产品数量很大时,只能采取随机抽样的方式进行检测,对于大批量生产,这种可靠性检测方法只能应用于产品的样本,如果产品的生产量不大,则可以将此种保证实验测试法应用在所有产品上,另外,在可靠性要求比较高而且电力比较复杂的测试中也可以应用保证试验。

(三)实验室测试法实验室测试方法是通过在实验室中凭借规范的可控制环境以及可预设条件,对整个现场实行全方位、最完善的模拟测验。实质是通过可靠性模拟进行测试,主要过程是首先使用专业的数据分析进行系统检测,记录每次试验的时间以及失效的数据,然后整理和分析数据信息,得出一个相对比较可靠、客观的性质指标,该测试方法具有易控制试验条件、试验所得数据质量较高、试验结果允许再现等优点,但是试验测得的结果存在较大误差,并且测试成本也较高,比较适合大量产品的测试和生产。

4.2电气自动化控制设备的可靠性测试方法的选择

在对电气自动化控制设备可靠性测试方法的选择上,需要对以下几个方面进行全面的考察和分析,包括实验环境、实验场所、待测验产品以及具体的实验程序等因素,如图2所示。

5、结束语

综上,电气自动化控制设备的可靠性受到多方面因素的影响,对电气自动化控制设备的可靠性进行测量也意义巨大,在具体测试过程中还需根据现场情况选择最为合适的方法。做好电气自动化控制设备的可靠性测试工作,促进我国电气自动化工程的不断发展。

参考文献

电气设备及自动化篇6

1建筑电气自动化设备项目工程的特点分析

在建筑行业的电气自动化设备项目工程管理,受到建筑行业的影响,主要表现为以下几个特点:

(一)工程周期比较长,涉及面比较广

在建筑行业中,本身由于生产商品的长期性,建筑行业的工程项目周期都存在时间长的基本特点。建筑电气自动化设备项目工程管理,所涉及的领域比较广泛,主要包括机械设备、电子工程、自动化等多种领域。建筑电气自动化设备的工程周期一般以设备的购买作为起点,过程中主要包括设备的装配、调试以及运行与维护,最终实现自动化的需求。

(二)技术含量比较高,工程比较复杂

在我国科学技术不断发展的背景下,建筑工程也达到了不断创新与发展。建筑领域中,随着材质、工艺、技能以及设备等的不断更新,建筑电气自动化设备的项目工程管理的技术含量也不断攀升,对管理人员的素质要求也相应提高。同时,建筑电气自动化的安装也随着技术的不断创新,而更加复杂化,机电设备的吊装、安装、测验等要求也不断提高。

(三)协调管理的工作增多,提出合作要求

在建筑电气自动化设备项目工程管理过程中,安装工程项目涉及到的领域增多,在工程的每一个步骤中,需要进行协调合作。同时,对机电安装工艺的设计标准以及实施要求也不断提高,必须要能够满足设计要求,保证施工的质量水平,要求设备投产运行后可以在方方面面达标。

2建筑电气自动化设备项目工程管理的有效措施

(一)强化施工过程的质量控制

建筑电气自动化设备项目工程的实施过程中,对质量进行有效控制,重点集中在对变配电系统以及电气照明系统质量控制两个方面。其中,变配电系统一般采用地下埋线的方式。在具体的变配电系统安装过程中,必须将低压配电箱或者母线沿着地下室牵引到塑料管中,同时利用通过塑料管连通电力负荷。照明器具应该通过划线找正,并根据划线点进行打孔,在进行固定前,必须要检测是否达到标准。在具体施工之前,装备方应该和检测方、供应商以及业主进行探讨,制定出符合建筑电气自动化设备项目工程设计要求的方案,安装方必须要在此过程中,展开全面的监控。变配电系统的柜内线应该画示意图,避免线路杂乱无章,影响实际施工。

另外,电气照明系统的施工工程中,必须要选择绿色环保、耗能比较低的照明灯具。室内的照明线应该选择铜芯的绝缘导线,进而提高系统的安全性。室外的照明线应该使用电缆,从塑料管中通过最终埋设在地下。电气照明系统应该使用智能系统,进行自动调节。

照明器具设备的管理需要注意以下几点:(1)灯头盒的埋设时,必须要确定灯具的型号,检查是否出现换动情况。(2)利用墙体以及灯具的尺寸来划线定点,并做好相应标记。(2)灯具的成排布置应该尽心全方位牵线,吸顶灯应该选择灯托大于或者等于灯壳的型号,使其能够紧贴天花板。(3)必须要做好灯具地方的检查工作,灯头壳选取、灯具划线定点以及墙面遮挡情况必须要进行慎重考虑。(4)必须要保证灯具材料的质量。

(二)强化项目工程的进度管理

进度计划是项目管理中的一项常规性工作。建筑电气自动化设备项目管理过程中,进度管理控制的核心是对实际进度的有效监控,根据实际进度情况,与进度计划做对比,找出合适的改进策略。电气自动化项目的进度控制,需要从以下几个方面来展开:(1)对现场情况的有效了解,为了取得较好的成效,应该建立良好的资料收集机制,从而为进度计划提供全面、真实以及准确的信息,保障决策的正确性。信息主要通过当面交谈分项责任人汇报等主要两种方式来收集获取。建筑电气自动化设备的项目工程需要对进度报告进行编制,需要对进度偏差进行合理分析。项目工程管理的进度偏差分析,主要包括偏差趋势以及原因两部分内容的分析。施工方案的无法落实以及施工图纸的不准确,都会影响到进度报告的准确性。同时,施工人员的素质、设备的性能以及设备故障、资金投入等都会对项目的进度造成影响。在标准进度报告时,必须要对进度偏差进行分析,抓住问题的本质。

在建筑电气自动化设备项目工程管理过程中,必须要做好电子自动化项目的设计工作。优秀的项目设计时项目管理的良好开端。技术人员做电气自动化项目一般的流程是:第一步、先确定要实现的功能;第二步、根据整体动作,写出分步的细则,就是用编程的思维思考一下;第三步、根据这些动作,列出输入和输出端口数量,再选择合适控制元件;第四步、再根据选定的控制器,选择行程开关的类型;第五步、将所有器件摆放于平面上,用来计算电控箱的尺寸;第六步、开始组装,接线;第七步、写程序,逐个功能试运行,直到全部试运行成功;第八步、整理,即线路整理和资料整理,。基本上就这几步,只是会遇到其中的几步循环几次。而在对进度进行控制的过程中,可以对电气自动化项目设计流程,进行有效优化,为进度计划编制提供良好的基础。

在电气自动化进度管理过程中,需要做好调度协调工作,有效更改进度计划,为工作的顺利展开提供支持。在实际的管理过程中,计划的改变需要多个部门的协调,例如运行状态的协调,需要配备调度协调机构来依据程序顺利展开工作。

(三)强化电气自动化设备的安全管理

电气设备及自动化篇7

关键词:智能楼宇;电气自动化系统;设计;施工

中图分类号:F406文献标识码:a文章编号:

引  言:目前,我国的智能楼宇发展取得了很大的进展,做为智能楼宇十分主要组成相当一部分之一的电气自动化系统,对实现楼宇智能作用极大。而且,智能化建筑已成为建筑发展的趋势所在。建筑设备主要是指为建筑服务的、那些提供人们基本生存环境(风、水、电)所需的大量机电设备,如暖通空调设备、照明设备、变配电设备以及给排水设备等,通过实现建筑设备自动化控制,以达到合理利用设备,节省能源、节省人力,确保设备安全运行之目的。自控系统是建筑设备自动化控制系统的简称。“楼宇智能化”通常包括建筑自动化、通讯自动化、办公自动化等多个方面。随着我国国民经济的迅猛发展和“数字奥运”的提出,高档智能化建筑已成为当今建筑的主流。楼宇自控系统是建筑设备自动化控制系统的简称。电气自动化已成为楼宇自控系统不可缺少的基本环节。在楼宇自控系统中,电气自动化系统设计占有重要的地位。

1楼宇电气自动化系统的发展历程

智能化建筑由很多自动化系统组成,建筑电气设备自动化系统只是此中的一个子系统,但电气自动化系统却是保管智能楼宇前期投入应用后安全、可靠运行的十分主要保障。自控系统是建筑设备自动化控制系统的简称。建筑设备主要是指为建筑服务的、那些提供人们基本生存环境(风、水、电)所需的大量机电设备,如暖通空调设备、照明设备、变配电设备以及给排水设备等,通过实现建筑设备自动化控制,以达到合理利用设备,节省能源、节省人力,确保设备安全运行之目的。随之伴随建筑技术上的迅速发展和现代化建筑的出现,建筑已发展成为现代科学领域的一个重要组成部分,以近代物理学、电磁学、电子学、光学、声学等理论为基础的应用于建筑工程领域内的一门新兴的综合性工程学科。进入20世纪80 年代后集散控制系统逐渐发展起来,集散控制系统有中央站和分站两类接点,中央站完成监视,分站完成控制、自治,与中央站无关,保证了系统的可靠性。楼宇自控系统已经从前期的主要所指仅仅是建筑物内暖通空调设备的自动化控制系统,发展到近年来含盖了建筑中的所有可控的电气设备,而且电气自动化已成为楼宇自控系统不可缺少的基本环节。当代楼宇电气自动化设计内容主要包括强电、弱电两部分。其中强电设计主要有几方面内容:供电系统设计,低压配电系统,线路敷设,电气照明设计,动力系统设计。楼宇电气自动化系统采纳应用分布在现场被控设备处的微型计算机控制装置(DDC)完成被控设备的实时检测和控制任务,其特征是集中方面的管理分散控制,克服了中央监控系统危险性高度集中的不足。

2楼宇电气自动化系统的设计

2.1建筑设备自动化系统并非只是简单的堆砌,想要充分发挥建筑电气系统的功能,保证建筑物整体电气设备的安全运转,就一定对楼宇电气自动化系统进行严格的设计,使各相当一部分可以合理地进行组合。弱电设计主要有以下几方面内容:建筑物防雷设计,接地安全设计,火灾自动报警及联动系统,安全防范系统,综合布线系统,通信网络系统,信息网络系统,建筑设备监控系统,有线电视系统,有线广播系统,扩声系统,呼应(叫)信号及公共显示装置。安置于中央控制室的中央方面的管理计算机能完成集中操纵、表现、报警、打印与优化控制等任务,克服了常规仪表控制功能单一的限制性和集散控制系统控制分散后人机联系困难、没有办法统一方面的管理的缺点,对电气接地在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,因为它关系到供电系统的可靠性,安全性。尤其近年来,大量的智能化楼宇的出现对接地系统设计提出了许多新的内容。对于现代控制基本理论的集散型计算机控制系统。电子设备将会受到干扰而无法工作。因此智能建筑应设置电子设备的直流接地,交流工作接地,安全保护接地,及普通建筑也应具备的防雷保护接地。建筑电气自动化工程设计必须根据上级批件的内容进行,还应具备建筑单位的设计要求和工艺设备清单。并且,建筑电气自动化设计必须遵照国家和有关部门的规程、规范和标准执行。此外,由于智能建筑内多设有具有防静电要求的程控交换机房,计算机房,消防及火灾报警监控室,以及大量易受电磁波干扰的精密电子仪器设备,所以在智能楼宇的设计和施工中,还应考虑防静电接地和屏蔽接地的要求。电气自动化系统的主要目的为了将建筑内各式各样机电设备的信息进行研究、归类、处理、判断,采纳应用最优化的控制系统,对各系统设备进行集中监控和方面的管理,使各系统设备始终处于有条不紊、协同一致和高效、有序的状态下运行,减少各系统造价。

2.2tn-S系统

在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,因为它关系到供电系统的可靠性,安全性。尤其近年来,大量的智能化楼宇的出现对接地系统设计提出了许多新的内容。tn-S是一个三相四线加pe线的接地系统。通常建筑物内设有独立变配电所时进线采用该系统。tn-S系统的特点是,中性线n与保护接地线pe除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。中性线n是带电的,而pe线不带电。该接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。只要象tn-C-S接地系统,采取同样的技术措施,tn-S系统可以用作智能建筑物的接地系统。如果计算机等电子设备没有特殊的要求时,一般都采用这种接地系统。在智能建筑里,单相用电设备较多,单相负荷比重较大,三相负荷通常是不平衡的,因此在中性线n中带有随机电流。另外,由于大量采用荧光灯照明,其所产生的三次谐波叠加在n线上,加大了n线上的电流量,如果将n线接到设备外壳上,会造成电击或火灾事故。因此智能建筑应设置电子设备的直流接地,交流工作接地,安全保护接地及普通建筑也应具备的防雷保护接地。此外,由于智能建筑内多设有具有防静电要求的程控交换机房,计算机房,消防及火灾报警监控室,以及大量易受电磁波干扰的精密电子仪器设备,所以在智能楼宇的设计和施工中,还应考虑防静电接地和屏蔽接地的要求。

2.3tn-C-S系统

tn-C-S系统由两个接地系统组成,第一部分是tn-C系统,第二部分是tn-S系统,分界面在n线与pe线的连接点。该系统一般用在建筑物的供电由区域变电所引来的场所,进户之前采用tn-C系统,进户处做重复接地,进户后变成tn-S系统。tn-S系统的特点是:中性线n与保护接地线pe在进户时共同接地后,不能再有任何电气连接。该系统中,中性线n常会带电,保护接地线pe没有电的来源。pe线连接的设备外壳及金属构件在系统正常运行时,始终不会带电,因此tn-S接地系统明显提高了及物的安全性。同时只要我们采取接地引线,各自都从接地体一点引出,及选择正确的接地电阻值使电子设备共同获得一个等电位基准点等措施,因此tn-C-S系统可以作为智能型建筑物的一种接地系统。

3智能楼宇电气自动化系统安置中一定注意的一些问题

配电装置是电气工程的核心,一旦出现难题,设备没有办法正常工作,供电可靠性下降,整个工程失去安全感。所以,对配电装置从设备进货到安置调试,都要严格按图施工并规范验收。配电设备都比较先进,其生产厂家一般较具规模,具有相关部门认同的产品应用许可证,一般不会出现技术性难题。因为建筑电气自动化系统包括有大量的计算机和通讯设备,它们在进行信息的输入输出、能量转换等相关系列整个过程时全是通过微电流快速进行,因而为了保证系统运行的准确性一定要求做到对电气设备进行直流接地。我们知道,在一个并联电路中,通过每条支路的电流值与电阻的大小成反比,即接地电阻越小,流经人体的电流越小,通常人体电阻要比接地电阻大数百倍经过人体的电流也比流过接地体的电流小数百倍。在高压系统里,采用中性点接地方式可使接地继电保护准确动作并消除单相电弧接地过电压。中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡,这对于低压系统很有意义,可以方便使用单相电源。根据节能建筑的设计要求以及电气设备运行的特点,从照明节能设计,降低线路损耗,空调系统的节能,合理选择变压器等几方面进行了阐述,提出了降低节能建筑电能消耗的若干节电技术措施。电缆是输送电能的载体,若质量不高,会使得火灾等事故的频繁发生。电缆多数是沿竖井、桥架和沟道铺设。电缆集中、数量多、各类型号规格多,若不分门别类,严格审查,容易使得施工混乱,使得运行中电缆过热,信号电缆相互干扰。防静电干扰也很重要。在洁净、干燥的房间内,人的走步、移动设备,各自磨擦均会产生大量静电。配电箱型号多,工作原理复杂,各专业又有本身的应用特征,受干扰的状况相当多,会使得设计修改通知单增加,箱内的设备和回路修改多。假设施工单位在安置时只对号入座而不仔细地进行技术审核,就大概没有办法满足相关专业功能的要求。

4结  语:

前些年人们提到的楼宇设备自动化控制系统,建筑物内暖通空调设备的自动化控制系统,这些年以来已涵盖了建筑中的所有可控的电气设备。在楼宇自控系统中,电气自动化系统设计占有重要的地位。智能化建筑由很多自动化系统组成,建筑电气设备自动化系统只是此中的一个子系统,但电气自动化系统却是保证智能楼宇前期投入应用后安全、可靠运行的主要保障。因此,我们应加深对智能楼宇电气自动化系统的认知,做好电气自动化系统的设计、施工工作相比智能化建筑的建设具有非凡的意义。

参考文献:

[1]马永翔.电气设备防雷与接地保护分析[J].中国高等教育.

电气设备及自动化篇8

随着社会经济以及科学技术的不断进步,电气工程技术也得到大力发展,特别是电气自动化的应用和发展极大地提高了电气工程的质量和效率,给电气工程的发展带来了巨大的帮助,本文探讨了电气自动化的设计理念以及电气自动化在电气工程中的融合和运用。

【关键词】电气自动化电气工程融合运用

随着科学技术和市场经济的迅猛发展,我国电气工程技术在社会生产与生活中运用也越来越广泛,电气自动化为城市发展以及与市民的生活带来了极大的便利,电气自动化能够自动完成对电气工程系统的全方位实时监控,减少了人工监控的失误和遗漏,大大地提高了电气工程的安全性、可靠性及高效性,保障了电气系统平稳高效地运行。因此,对电气系统工程的优化设计能够有效促进电气工程的发展,对电气工程的总体进程的推进具有重大的意义。

1电气自动化的概况

电气自动化是指机械设备或者生产管理过程进行自动化数据分析和处理的操作过程,在运行过程中没有人的直接参与,并且电气自动化技术涉及面广,包括电气设备、电气技术以及电力自动化等方面,随着自动化产业的不断深化与发展,电气系统的设计、安装、调试以及后期维护和改造使得电气自动化的应用越来越广泛。

2电气自动化的设计理念

2.1远程监控技术的应用

远程监控技术的核心是通过终端实现对其他设备的控制和操作,远程监控降低了电气工程系统的成本,增加了电气工程系统的经济效益;远程监控使得监控操作更为灵活,其弥补了传统监控的空间地域性不足;然而研究表明:由于通讯的限制,远程监控的只适用于规模较小的电气工程,如果规模过大,通讯信号的强弱以及通讯量的大小难以控制。

2.2集中监控技术的应用

集中式监控是指一个监控系统中可以进行所有项目的处理,其优势是操作简单,日常维护简便,在环境要求较低的情况下也能实现运行,因此在电气工程系统中广泛运用。当然,集中式监控也大大节省了传统分散式监控所需要更多的处理器设备,不仅节约了成本,也实现了电气工程的高质量要求。

2.3现场总线监控技术的应用

现场总线监控技术是电气工程中应用最广泛的技术,其在实际电气工程系统操作中,针对不同间隔而采取不同的解决措施,具有很强的针对性,不仅能够降低电气工程系统的成本,而且能够保障系统的质量和安全性。

3目前电气自动化的基础

当前的电气工程项目设备依靠总线的方式连接,通过科学技术协议进行数据传输,然而当前网络通讯标准不统一,再加上机电一体化自身存在缺陷,导致在实际的管理操作中存在各种各样的问题,因此在具体电气自动化系统管理中需要重视设备层的管理和控制,从而实现整个系统的良好运行。

4电气自动化在电气工程中的融合运用

4.1管理运用

电气工程管理最重要的编程的调试,对技术上具有很高的要求,在电气工程管理中,自动化能够有效的进行数据的检测、采集和整理,可以通过对设备的强力监控,能够有效降低电气设备的维护成本,能够提高电气工程的精准性,保障电气设备的安全和质量水平,而传统的电气管理中安全事故的发生,严重影响到整个系统的可靠性和安全性,电气自动化则可以有效避免。

4.2电网调度运用

电网调度自动化包括服务器、调度大屏幕和调度工作站等,该种自动化在技术是将调度中心、发电厂以及变电站相连接,电气自动化在电网调度中的使用能够保障整个电气系统的正常运行,在电网调度中通过自动化的监控以及数据处理,能够更加全面而系统地了解电气系统的工作情况,能够提高电力系统的可靠性和安全性。

4.3在发电厂分散测控中的运用

发电厂分散测控系统中电气自动化主要依靠分层结构,分层结构部分包括工作站、以太网、过程控制以及数据高速通讯网等分单元。工作站主要提供计算机和人工两个接口,相对应的则存在工程师工作站与运行员工工作站,其中工程师工作站设置控制和维护工作,而员工工作站则负责配合收集数据以及传递命令的工作,两者相互协调,共同保障发电厂分散测控系统的正常运行。使用电气自动化能够实现整个生产过程的直接测控,从而保障整个分散测控系统的正常运行,达到安全运行监控的目的。

5新的设计方案

5.1新方案的内容和特点

传统的电气设备中,电气工程设备主要是控制编程程序管理高低变压器的运行,对电气设备的要求较低,因此不需要员工严格控制电气设计的规模,易于控制和计量集中管理信号,不需要再次进行模拟和控制,能够有效避免两者交叉引起的误差。并且传统的自动化设计与电气设计平行,而新设计简化了流程设计,将自动化设计和电气设计合二为一,极大地提高使用效率,并且简化了系统运行的流程,只需要一个特定的软件和网络通信协议就能实现系统的整合,从而正常运行系统。新型的电气自动化设计不仅达到了电气自动化的和谐统一,使电气工程系统智能化,同时实现了共享用户数据。

5.2新方案的发展前景

当前新的设计方案已经运用到现场设备的操作中,实践看来:新的方案能够实现网络的通讯功能,而且能将分层结构上的各个数据传递到现场设备的总线,就相当于一个简单的数据线接口,就能够实现总控的功能。新的电气自动化设备中控制系统进行了进一步地优化设计,提高了数据共享的速度,降低了运营成本,同时兼具高效性和安全性,设备设计人员需要进行完善设计,实现嵌入式控制装置的编程组态以及网络架构的控制组态。

6结束语

本文简要地概括了电气自动化技术的原理和电气自动化实施的基本条件,阐述了电气自动化在电气工程中的运用,同时介绍了一种新的电气自动化设计方案,以及今后该产业的发展方向和展望。电气自动化技术体现了现代科学技术和社会经济的极大进步,在电气工程的发展中具有很大的推动作用。设计人员需要考虑到具体的现场使用因素,不断改进传统的电气设备系统的弊端,针对自动化和网络化,不断完善电气自动化的设计,增强系统设计的严密性和逻辑性,同时,电气工程师需要进一步研究和探索电气装置运行的规律,提高电气工程系统的实用性和效率,不断完善电气自动化装置,促进生产效率的改善。当前的社会经济与科技的发展也表明了电气自动化具有很大的发展空间,特别是一些高新技术产业的发展离不开电气自动化的推动,随着电气自动化技术的不断深化与发展,电气自动化的运用将会更加的广泛。

参考文献

[1]马学娟.探讨电气的自动化在电气工程中融合运用[J].民营科技,2012,(9):13.

[2]张莹.探讨电气的自动化在电气工程中融合运用[J].地球,2014,(2):318-318.

[3]赵红涛.试论电气的自动化在电气工程中融合运用[J].科技创业家,2012,(12):266.

电气设备及自动化篇9

【关键词】工业电气自动化;特点;趋势;发展策略

0.引言

工业电气自动化又称电气工程及其自动化,其发展趋势是朝着工业电气自动化信息化和开放化的方向快速发展。一般情况下,工业自动化与计算机的信息技术以及软件的应用有着密切的相关联系。随着经济及信息技术的不断发展,促进了企业管理方面的改革,从而也促进了工业电气自动化的不断发展。因为工业电气化专业涉及的范围广,专业的适用性强,从20世纪中期一直到现在,发展趋势仍然不减。

1.工业电气自动化的特点和设计原则

1.1工业电气自动化的特点

工业电气设备分别安装在各配电室以及电机的控制中心部位,这是就系统的总体安排方面来说的。一般情况下,工业电气设备系统配件数量相对较多的,其执行信息的处理量就会比较大,若工业电气设备系统的配件一旦受到损坏,维修工作就会变得更加复杂。通常我们都想让关键的设备维持在一种比较正常的操作运行状态下,但如果使用其他热工系统的话,就会造成这种不良后果:下次操作运行可能需要花很长的时间才能够达到正常的水平。而如果使用工业电气自动化系统设备,它的前提条件就是必须保证相关的配置达到正常水平的速率,来保护工业电气的相关设备操作行为可以在最短的时间里被实施或完成。

1.2工业电气自动化的设计原则

1.2.1优化供配电设计,促进电能合理利用

例如,在设计一个发电站电气系统时,设计的适应性就是首先需要考虑的一个因素,在为发电站工程需要提供必要动力的前提下,需建立一个良好的周围发电环境,满足各项建设的基本要求,最大化地发挥电气化设备的作用。另外,设备的安全运行也是设计过程中考虑的关键。要保证电气线路设计的安全性与稳定性,保证供电设备运行的安全强度。

1.2.2要不断提高设备的运行效率,减少电能的直接或间接损耗

在电气系统设计过程中,在满足建筑对运行系统要求和安全运行的前提下,设计过程要尽力减少成本,最大程度地降低和减少各种消耗。优先选用节能设备,减少线路损耗,降低运行和维护费用,提高电力设备的利用率。

1.2.3电气工程设计合理地调整负荷,提高设备的利用率

在确保安全和满足建筑物对设备使用性能要求的前提下,进行电气工程设计时需要提高电能的质量,对负荷电力进行合理的调整,优先选取比较合理的设计方案。在系统运行的各个时期,要选择最佳的节能设备与最合理的节能措施,只有这样才能提高设备的负荷能力和设备的利用效率。

2.工业电气自动化发展的趋势

工业电气自动化的利用可以改变现代工业的发展,使有效资源的利用率得以提高,从而降低生产成本费用。由此可以得出,工业自动化的发展可带来更好的社会、经济效益。大力发展工业电气自动化技术,不仅可以提高我国工业技术的发展水平,缩小与西方发达国家工业自动化生产技术方面的差距,而且可以通过实现自主研发,对国民经济的发展起着十分重要的作用。工业电气自动化的发展,主要是结合现代高科技革命的计算机应用网络技术,使工业电气自动化在计算机网络的操作之下,实现各个运行部分的紧密配合,实现操作的一体化。这样的一体化技术,可以使机器操作变得更加流畅,是工业电气自动化发展的重要方面。

工业电气自动化的开放化就是要将系统与外界建立联系,实现电气自动化的各方的网络连接,提高信息处理能力;分布式的结构可以保证在网络中建立起独立的网络,以实现把安全危险分散,促进电气自动化系统的正常运行;而信息化就是实现设备与网络技术相结合,实现网络自动化和管控一体化。如今,我们已经到了开创电气自动化的新时代,关于实现自主研发,是我们未来发展的目标。

我国进入wto以后,面对的市场竞争更加激烈,为了从价格上赢得优势,我们必须吸取高科技先进的经验和技术,为实现自主研发提供条件。同时,将科学发展观作为前进的基础和指导思想,根据每个地区部门的实际情况,以人为本,及时发现问题,总结先进的经验,改变传统的发展观念,寻找一条合适的发展道路。

3.工业电气自动化系统的发展策略

3.1工业电气自动化系统的开发平台

工业电气自动化系统的发展首先要采用统一的系统开发平台,这个相对统一的开放平台对于电气自动化系统的设计意义重大。利用该平台可以实现自动化运作的模式,在实施和测试等每一个环节的运行中都起到积极的作用。利用该平台设计的自动化系统,可以最大程度地降低设备的损耗率,提高设备的使用效率。该平台还应满足客户的另一个重要需求,即开发平立于最终的运行平台。根据运行项目的特点和最终用户的需求决定将统一的运行代码下载到硬件pLC、基于windowsnt的软件pLC、嵌入式nt系统还是基于windowsCe的控制系统中,在这方面,基于pC的自动化产品满足了以上要求。

3.2工业电气自动化系统与网络建设

网络建设对于工业电气自动化系统的发展也有一定的促进作用,对于电气自动化系统而言,网络构建至关重要。整个网络的结构既要保证现场控制设备以及企业管理系统的信息交流的畅通无阻,还要与计算机的监控系统紧密配合。企业管理层可以利用计算机网络对现场所运行的设备进行监督和控制。在进行系统网络规划时,无论选择与现场设备通讯的现场总线还是与上级计算机或办公系统通讯的以太网,所选择的网络产品必须能够保证从办公自动化环境到控制级直至元件级的整个系统范围内的通讯。而且,在整个网络中贯穿着集成的网络配置和编程、集成的数据管理以及集成的通讯等功能,即所谓的全集成自动化技术。

3.3工业电气自动化系统与标准化的程序接口

成功的自动化系统的另一个重要因素在于标准化的程序接口。我们可以利用现代信息技术,包括在一定程度上实现对工作时间与成本费用的控制,还可以提高办公自动化系统中数据共享和数据交流的快捷性。在与企业的meS系统、eRp系统连接时,基于pC平台的自动化解决方案意义非同寻常。使用计算机系统进行操作,能够实现办公环境的标准化应用,计算机系统在电气化管理和系统的平台之间建立了一个连接,保证了不同程序之间的通讯和交流,这是未来工业电气自动化发展的一个方向。

4.结语

工业电气自动化系统关系着国内外电气自动化先进技术的发展,文中结合工业电气自动化系统的实际应用,得到了电气自动化设备的继续创新和发展,在利用电气自动化设备的技术先进、经济合理的前提下,为我国电气自动化事业的跨越式发展作出贡献。

【参考文献】

[1]陈广文,李修伟.工业电气自动化系统的发展策略.黑龙江科技信息.2011-03.

电气设备及自动化篇10

关键词:电气工程;自动化技术;设计;应用

Doi:10.16640/ki.37-1222/t.2017.03.129

0前言

对于电气工程及其自动化技术发展,实现了工作效率的大幅提升,同时,对科技的发展也产生巨大的推动作用,代表了信息技术的到来。

1对电气工程及其自动化的概述

1.1电气工程及其自动化的涵义

在不同的发展时期,电气工程涵义存在差异。在最初的发展阶段,电气工程主要是由电气和电子产品相关学科组成,但是,随着电气工程的不断发展以及科技的进步,人们对电气工程及其自动化技术认识不断强化,不受传统涵义的制约,同时,也将深刻体会到电气工程与社会生活的价值所在,其涉及的知识具有广泛性,为此,将其认定为综合性较强的学科,涉及到计算机、电子、软件等技术知识。另外,将电气工程发展水平作为衡量国家技术进步的指标,尤其是科技能力。电气工程及其自动化是一门分量极重的学科。

1.2对电气工程及其自动化特征的分析

针对电气工程极其自动化的内容,涉及诸多学科的知识,例如,计算机、机械自动化等。为此,对于电气工程极其自动化,其主要的特征机会具有十分广泛的应用范畴,能够达到较高的包容度。另外,结合实际,电气工程及其自动化具有较高的实用度,能够在较多领域和行业中都发挥作用。

2对电气工程及其自动化技术设计的分析

2.1电气工程及其自动化技术的种类

在电气工程及其自动化技术中,主要的项目就是状态检修和管控一体化,后者重点是进行信息数据的有效处理,切实发挥信息技术的整体性和集成性的特征,在根本上保证管控一体化的有序进行。对于状态检修技术,主要收集状态检修设备正常运行条件下相关信息和数据,目的是提升设备运行的科学性与可靠性。同时,状态检修技术需要立足设备正常运行状态下获取的的信息数据,发挥数据的作用,将其作为主要根据,达到对设备运行状态的有效预测,满足实时监控的目标,同时,要发挥预测结果的作用,及时分析设备的潜在威胁,实现对故障的有效排除。

2.2对电气工程及其自动化设计基本原则的介绍

在电气工程及其自动化技术的设计中,硬件和软件是主要的内容。同时,要遵循设计原则,为设计的合理性提供保障。通常,要先进行硬件设计,而后再针对软件。在进行硬件设计的时候,需要重视电气工程及其自动化设计原则的遵守,结合工业控制的实际需求,实现对中央服务器的有效处理。通常,计算机需要具有安全性和先进性,在根本上实现对整个系统的有效维护,保障稳定状态。而后,要重视对工业规模等因素的分析,结合实际,有针对性地选择电气元器件。最后,针对辅的设备,例如传感器、控制器等,需要实现对线路的有效链接,提升精准性,保证整个生产能够达到顺利运转,有效降低人为因素产生的不利影响。

在进行自动化控制系统设计的时候,需要全面考虑经济性因素,提升实用性,以便捷性为基a,达到硬件与传统生产线的有机融合,最大程度地满足机械工艺对电气自动化的要求。重视有效处理设计观念与实际应用之间的关系,保证硬件设计的合理性。硬件设计完成之后,要进行软件设计。在具体操作中,要使用比较成熟的自动化控制系统软件,另外,也可以结合需要,进行自主性研发。但是,需要注意的是,在针对电气工程及其技术进行设计的时候,需要保证整体设备运行的高效性,具有优良的设备安全性,降低人员伤害。为了切实降低风险,需要将火自动报警、消防等安全系统设计在其中,发挥智能系统的功能,彰显设备与系统的一体化优势。

3全面探讨电气工程及其自动化技术的应用

3.1对电气工程及其自动化技术在智能建筑中的应用介绍

随着建筑行业的不断发展,电气工程及其自动化的应用更具广泛性,尤其是在高层建筑中,在便捷性和高效性方面更具明显。电气工程及其自动化技术在应用中,能够实现对智能建筑相关设备信息的恰当处理,达到对设备的全面监控,形成综合性的网络监控核心,将数字化的程控交换机作为存在的基础。同时,电气工程及其自动化技术的应用,能够实现对静电现象的有效抑制,在根本上保证财产和生命的安全性。电气工程及其自动化技术能够实现建筑设备信息的全面汇总和融合,发挥集中优势,提升服务的周到性。

3.2电气工程及其自动化技术在工业领域的应用

电气工程及其自动化技术在工业领域中的应用也比较明显,能够使人力资源的有效节约。在工业领域,电气工程及其自动化技术能够完成多元化的电子控制,实现对整个工业流程的有效掌控,降低人员需求量,在终端就能够实现全面的控制,省去了进行线路检测的时间。为此,对于电气工程设备的操作和管理工作备受关注,要求不断提升,需要人员具有较高的专业水平,保证生产线的稳定运行,结合设备故障,及时进行处理,确保技术运用的顺畅性。

3.3对电气工程及其自动化技术在电力系统中应用的介绍

在社会生活中,电力是根本,是重要的能源类型。因此,为了保证电力的合理应用,需要控制好电力供应过程中的诸多环节,维护网络系统的稳定性。在实际应用中,电气工程及其自动化技术能够达到对系统数据的有效采集,有效传达给终端。结合电网相关数据的分析,实现对电网设备实施监控的目的,全面体现设备运行的状态,使得电气工程及其自动化技术在供电系统中更好地发挥作用,提升运行的高效性。另外,安全性也不容忽视,为了切实保证人生安全和运行安全,发挥电气工程的优势,实现对电网的实时监控,及时分析出现问题的原因。一旦出现问题,需要及时传递信息,合理处理,避开事故,最大程度地降低损失。在根本上讲,只有不断进行电气工程及其自动化技术水平的提升,才能有效维护整个电力系统运行的稳定性。

4结束语

综上,对于电气工程及其占地和技术,是当前社会发展的重要学科类型,应用十分广泛。诶此,要重视对其进行广泛研究,发挥自身优势,保证科学技术的全面发展。

参考文献: