電力工程中電氣自動化技術論文
電力工程中電氣自動化技術論文【1】

摘 要:隨著社會經濟的不斷發展和人們生活水平的提高,電力系統所起到的作用越來越突出,在電力工程中加強電氣自動化技術的應用成為了電力系統趨勢和必然選擇。
本文主要針對電氣自動化技術的發展趨勢進行分析和探討,為促進電力工程的發展提供技術支持。
關鍵詞:電力工程;電氣自動化;自動化技術
近幾年來,隨著我國電力技術的不斷深入發展,所應用的范圍越來越廣泛,適用性越來越強,而電氣自動化技術作為電力技術中重要的組成部分,成為了目前最活躍、最充滿生機、最富有開發情景的綜合學科,通過多種高科技技術的合成,在國民經濟各個部門中都發揮著十分重要的作用,下面就電氣自動化技術的一些發展趨勢進行綜合探討,為電力技術的更快、更好的發展提高依據。
1 電力系統自動化技術
⑴變電站自動化。
運用全微機化的裝置替代電流信號電纜式設備,采用數字化技術、網絡化技術,以計算機電纜或者光線替代電流信號電纜,實現自動化的監控和操作,從而減少人力資源的浪費,提高工作效率和運行水平,保障變電站運行的安全性和穩定性。
⑵電網調度自動化。
通過電網調度加強對計算機網絡系統的控制,使電力在生產的過程中能夠獲取實時數據,能夠對電網運行情況進行實時監控和分析、評估和電力負荷的預測等操作,提高電網運行的質量,適應電力市場運營的需求。
⑶發電廠分散測控系統(DCS)。
能夠有效的對運行參數和設備狀態進行實時顯示和打印,促進整個系統生產過程的檢測、控制盒聯鎖保護等功能,保障系統運行的安全。
2 電力工程中電氣自動化技術
⑴全控型電力電子開關逐步取代半控型晶閘管。
晶閘管作為第一代電子電力器件,在我國電力工程發展中起著十分重要的作用,伴隨著電力技術的發展和提高,交流變頻技術的興起,第一代半控型晶閘管已經不能適應現代化電力系統發展的要求,以CTR/GTO/P-MOSEFT為代表的第二代全控式電力電子開關逐步的被廣泛的研制和應用。
根據各種器件的性能適應于各個電流、電壓額等電力系統范圍中。
而由于第二代全控型器件必須要有較大的控制電流,使電流在控制方面難度增加。
而MOSFET作為一種電壓驅動器件,其對驅動電力要求簡單,開關時間快,并且安全工作區十分穩定,但是其通態電壓額會隨著額定電壓的增加而倍增加,從而不利于P-MOSFET的推廣和應用。
在這種背景下,作為新一代的復合型電力電子器件IGBT/MGT應運而生,IGBT擁有和MOSFET一樣的高輸入阻抗、高速特性和GTR大電流面密度特性的混合器件。
開關速度快,通態電壓低,工作頻率高,并且具有寬而穩定的安全工作區,工作效率高,驅動電路簡單,更符合現代化對電力器件的需求。
新一代的復合型電力電器件,隨機復合化技術的不斷提高,電器件生產范圍不斷擴大,應用也不斷的深入,在電器復合化的同時,加強對電器向模塊化的發展,使電力電器件向更高要求發展。
⑵變頻器電路從低頻向高頻方向發展。
在電力電子器件不斷更新的過程中,為了能夠適應電力電子器件的需求,由它組成的變換器電路也在不斷的更新換代中,以往的變頻器電力已經不能滿足新一代電力電子器件的需求。
采用諧奪式直流環逆變器能夠有效的降低開關損耗,保障開關在頻率上的提高,把逆變器掛在高頻振蕩過零的諧振路上,使電力電子器件在零電壓或零電流下轉換。
加強變頻器電力從低頻向高頻方向的發展不僅能夠有效的降低開關損耗,并且節約成本,提高逆變器集成化,在電氣自動化技術中具有廣闊的發展前途。
⑶交流調速控制理論的日趨成熟。
隨著對交流調速控制理論的深入研究,將復雜的矢量變化與電動數學模型進行簡化處理,在對交流調速控制理論研究過程中,其控制思想獨特,具有創造性,控制結構簡單,控制手法直接,對信號處物理概念明確,轉矩響應迅速,大大的提高了調速效率,形成一種高靜動態性能的新型交流調速方法。
適應現代化的電氣自動化技術發展的需求。
⑷通用變頻器開始大量投入使用。
隨著變頻器技術的成熟發展,高動態性能矢量控制性開始大量投入生產和實用中,它主要采用全數字控制,通過相關的軟件能夠對系統進行自動化的設定和操作,提高變頻器的變結構控制盒自適應控制。
伴隨著技術的不斷提高,變頻器的可靠性、可維修性、可操作性等相關的功能在單片機控制動技術的支持下不斷的提高。
3 結束語
隨著電力系統的深入發展和應用,電氣自動化技術在電力工程中所起到的作用也越來越突出,電氣自動化技術作為當前最具有發展前景,最活躍,最具研究價值的綜合性學科之一,在電力工程發展和應用中電氣自動化技術起著十分重要的作用。
而電氣自動化技術本身應用范圍廣泛,幾乎是滲透到國民經濟的各個部門,是推動社會進步的重要技術依據,因此,在我國科技技術不斷發展的過程中,加強電氣自動化技術的提高成為了電力系統發展的必然選擇。
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電力工程中電氣自動化技術論文【2】
摘要:電氣自動化是電氣信息領域的一門新興學科,但由于和人們的日常生活以及工業生產密切相關,發展非常迅速,現在也相對比較成熟。
已經成為高新技術產業的重要組成部分,廣泛應用于工業、農業、國防等領域,在國民經濟中發揮著越來越重要的作用。
本文中主要針對這類電氣自動化技術的一些發展趨勢進行探討。
關鍵詞:電力工程;電氣自動化;自動化技術
一、電力系統自動化技術
(一)變電站自動化。
變電站自動化的目的是取代人工監視和電話人工操作,提高工作效率,擴大對變電站的監控功能,提高變電站的安全運行水平。
變電站自動化的內容就是對站內運行的電氣設備進行全方位的監視和有效控制,其特點是全微機化的裝置替代各種常規電磁式設備;二次設備數字化、網絡化、集成化,盡量采用計算機電纜或光纖代替電力信號電纜;操作監視實現計算機屏幕化;運行管理、記錄統計實現自動化。
變電站自動化除了滿足變電站運行操作任務外還作為電網調度自動化不可分割的重要組成部分,是電力生產現代化的一個重要環節。
(二)電網調度自動化 。
電網調度自動化主要組成部分,由電網調度控制中心的計算機網絡系統、工作站、服務器、大屏蔽顯示器、打印設備等,其主要是通過電力系統專用廣域網連結的,下級電網調度控制中心、調度范圍內的發電廠、變電站終端設備(如測量控制等裝置)等構成。
電網調度自動化的主要功能是:電力生產過程實時數據采集與監控電網運行安全分析、電力系統狀態估計、電力負荷預測、自動發電控制(省級電網以上)、自動經濟調度(省級電網以上)并適應電力市場運營的需求等。
(三)發電廠分散測控系統(DCS ) 。
過程控制單元(PCU)由可冗余配置的主控模件( MCU)和智能I /0模件組成。
MCU模件通過冗余的I /0總線與智能FO模件通訊。
PCU直接面向生產過程,接受現場變送器、熱電偶、熱電阻、電氣量、開關量、脈沖量等信號,經運算處理后進行運行參數、設備狀態的實時顯示和打印以及輸出信號直接驅動執行機構,完成生產過程的監測、控制和聯鎖保護等功能。
運行員工作站(0S)和工程師工作站( ES)提供了人機接口。
運行員工作站接收PCU發來的信息和向PCU發出指令,為運,行操作人員提供監視和控制機組運行的手段,工程師工作站為維護工程師提供系統組態設置和修改、系統診斷和維護等手段。
二、變換器電路從低頻向高頻方向發展
隨著電力電子器件的更新,由它組成的變換器電路也必然要換代。
應用普通晶閘管時,直流傳功的變換器主要是相控整流,而交流變頻船動則是交一直一交變頻器。
當電力電子器件進入第二代后,更多是采用PWM 變換器了。
采用PWM方式后,提高了功率因數,減少 了高次諧波對電岡的影響,解決了電動機在低頻區的轉矩脈動問題。
但是PWM 逆變器中的電壓、電流的諧波分量產生的轉矩脈動作用在定轉子上,使電機繞組產生振動而發出噪聲。
為了解決這個問題,一種方法是提高開關頻率,使之超過人耳能感受的范圍,但是電力電子器件在高電壓大電流的情況下導通或關斷,開關損耗很大。
開關損耗的存在限制了逆變器工作頻率的提高。
1986 年美國威斯康星大學 Divan 教授提出諧振式直流環逆變器。
傳統的逆變器是掛在穩定的直流母線上,電力電子器件是在高電壓下進行轉換的‘硬開關’,其開關損耗較大,限制了開關在頻率上的提高。
而諧奪式直流環逆變器是把逆變器掛在高頻振蕩過零的諧振路上,使電力電子器件在零電壓或零電流下轉換,即工作在所謂的‘軟開關’狀態下,從而使開關損耗降低到零。
這樣,可以使逆器尺寸減少,降低成本,還可能在較高功率上使逆變器集成化。
因此,諧振式直流逆變器電路極有發展前途。
三、當前電力系統自動化依賴IT技術向前發展的重要熱點技術
(一)電力一次設備智能化 。
常規電力一次設備和二次設備安裝地點一般相隔幾十至幾百米距離,互相間用強信號電力電纜和大電流控制電纜連接,而電力一次設備智能化是指一次設備結構設計時考慮將常規二次設備的部分或全部功能就地實現,省卻大量電力信號電纜和控制電纜,通常簡述為一次設備自帶測量和保護功能。
如常見的“智能化開關”、“智能化開關柜”、“智能化箱式變電站”等。
電力一次設備智能化主要問題是電子部件經常受到現場大電流開斷而引起的高強度電磁場干擾,關鍵技術是電磁兼容、電子部件的供電電源以及與外部通信接口協議標準等技術問題。
(二)電力一次設備在線狀態檢測 。
對電力系統一次設備如發電機、汽輪機、變壓器、斷路器、開關等設備的重要運行參數進行長期連續的在線監測,不僅可以監視設備實時運行狀態,而且還能分析各種重要參數的變化趨勢,判斷有無存在故障的先兆,從而延長設備的維修保養周期,提高設備的利用率,為電力設備由定期檢修向狀態檢修過度提供保障。
近年來電力部門投入了很大力量與大學、科研單位合作或引進技術,開展在線狀態檢測技術研究和實踐并取得了一些進展,但由于技術難度大,專業性強, 檢測環境條件惡劣,要開發出滿意的產品還需一定時日。
(三)光電式電力互感器。
電力互感器是輸電線路中不可缺少的重要設備,其作用是按一定比例關系將輸電線路上的高電壓和大電流數值降到可以用儀表直接測量的標準數值,以便用儀表直接測量。
其缺點是隨電壓等級的升高絕緣難度越大,設備體積和質量也越大;信號動態范圍小,導致電流互感器會出現飽和現象,或發生信號畸變;互感器的輸出信號不能直接與微機化計量及保護設備接口。
因此不少發達國家已經成功研究出新型光電式和電子式互感器,國際電工協會已發布了電子式電壓、電流互感器的標準。
國內也有大專院校和科研單位正在加緊研發并取得了可喜成果。
目前主要問題是材料隨溫度系數的影響而使穩定性不夠理想。
另一關鍵技術是,光電互感器輸出的信號比電磁式互感器輸出的信號要小得多,一般是毫安級水平,不能像電磁式互感器那樣可以通過較長的電纜線送給測控和保護裝置,需要在就地轉換為數字信號后通過光纖接口送出,模數轉換、光電轉換等電子電路部分在結構上需要與互感器進行一體化設計。
在這里,電磁兼容、絕緣、耐環境條件、電子電路的供電電源同樣是技術難點之一。
四、結語
眾所周知,電氣自動化技術是當今世界最活躍、最充滿生機、最富有開發前景的綜合性學科與眾多高新技術的合成。
其應用范圍十分廣泛,幾乎滲透到國民經濟各個部門,隨著我國科技技術的發展,電氣自動化技術也隨之提高。
參考文獻:
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