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浅议电气自动化在电气工程中的应用

分类:自动化论文   更新:2016/12/8   来源:网络

  摘要:随着现代化电力技术的不断发展,自动化控制技术在电力系统中的应用也越来越广泛,电气自动化技术能够保证电力系统高效运行。本文重点介绍了电气自动化技术在电力工程中的主要作用,并对其应用要点作出了分析,为以后电气自动化能够在电力工程中的应用提供参考。

  关键词:电气自动化;电气工程;应用

  近年来,随着我国科研技术的不断提升,电力工程中的电气自动化技术得到了迅速发展。电气自动化控制技术是以多门科学技术为基础的现代化电力技术,它可以很好地解决电力在传输方面的问题,有效地提高电力系统的运行效率,更好地实现自动化的需求。对电力系统实现电气自动化的控制,可以保证整个电力系统高效、稳定地运行,也有利于提高企业的经济利益,更好地发展国家电力,促进我国经济的发展。

  1电气自动化在电力工程中的作用

  1.1降低系统的测量误差

  传统的电力工程计量系统,其测量误差为0.7级。电压互感器(VT)和电流互感器(CT)的信号误差都在0.2级左右;信号通过电缆进行传输的过程中,至少会产生0.1级的误差效应;在A/D转换环节中,电能表自带的电流互感器(CT)和电压互感器(VT)又同时引进0.2级的信号误差。电气自动化过程中采用EIT技术,可以将系统的整体误差大约降低5成,可以维持现场数据的测量误差不超过0.4级。主要原因在于采集到的模拟信号可以一次性转换为数字信号,经过光纤传输投入到合并单元,省略了以往的重复多次转换。另外,即使EVT和ECT的误差等级也是0.2级,但是由于信号是以数字式进行传输的,灌输环境为全光纤,外部电磁干扰不是很严重,避免了二次转换程序。

  1.2提高配电网的整体防护性能

  应用传统的电气技术对智能电网进行防护过程中,若故障发生在设定的区域之内,在电磁式原件差动电流内部会出现一定的谐波,可能会导致继电保护拒绝动作或者反应时间延长;若故障发生在设定区域之外,会导致传统的电磁式原件达到饱和状态,进而引发继电保护误差动作。运用电气自动化技术对电网长输距离进行防护,由于电子式电流互感装置不会出现磁饱和状态,所以二次侧电压响应波形能够将一次侧电压暂态过程更加准确地映射出来,达到快速降低电压基波辅值误差的目的,进而扩大配电网的整体防护范围,有利于提高继电保护动作的可靠性、灵敏度以及快捷性,全方位地提升电网系统的整体防护性能。

  1.3满足电力系统的暂态保护性要求

  EIT技术具有较小的相位延迟和较宽的带宽,因此说电气自动化的线性特性和动态特性都比较好,对高频信号的相位和幅值测量更加快速和准确,为后续的暂态响应等工作提供更加可靠的信息,从而满足电力系统高效、安全、灵敏的暂态保护性要求。

  1.4提高畸变波形的测量精度

  传统的电磁式设备在频率特性和动态范围方面都不太理想,遇到频率复杂的环境,则无法完成精准化测量和保护工作。应用电子式电气控制技术,可以实现对电力系统暂态和稳定条件下的动态化监管,对一次大电流数值作出科学的解析和验证,以保证在复杂频率环境下畸变波形测量工作更加方便和快捷。

  1.5提高智能电网维保的安全度

  以微机技术为主导的电气自动化技术避免了复杂的绝缘结构,从而减少了燃烧爆炸和高温失效等安全隐患。集成电路使用的传输方式多数为光纤信号,小信号电流对传输通道的冲击较小,从而减小材料质化,降低检查和检测频率。

  2电气自动化技术的设计原则

  2.1选型原则

  选型原则主要是根据远程调度和自动化监控系统两个角度去考虑,微机保护自动化系统一般是作为电力系统的保护,而且我们在电力系统与电气自动化的接线上会选择接线方式简答的那种,在开关的选择上我们会选择性价比比较高的智能开关。

  2.2设计原则

  因监控的增加而增加的电气设备,应该按照主线的设计来增加设备的接入,并且在设计图表明设备的型号。注意开关是由计算机远程控制的,必须要使用智能开关,确保能够对远程的分闸和合闸的控制,保证远程工作的有效进行。对于控制运行状况需要监控的开关,必须把单独的开关接入到监控系统中。

  3电气自动化在电力工程中的应

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