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摘要:电能对于维持社会生产、生活拥有举足轻重的地位,要让电网在运行中的安全性和可靠性得到有效保证,需要在电气工程自动化控制中对电子技术进行合理应用。所以,目前在电气工程的自动化控制环节中,对电子技术的应用进行分析以及研究,不仅可以让电子技术的优势得到最大化的发挥,能更好地促进我国电气工程行业实现长远发展。
关键词:电子技术;自动化控制;应用
1电子技术的特点
电子技术系统的适应能力。目前,在电气工程中对电子技术进行应用,在操作层面的性能相比较于传统工业电气工程中电子技术的操作性能要高出很多,极大程度推动我国电气工程行业的迅猛发展,也提高了电子技术在电气工程中应用的具体水平,让电气工程的生产质量以及人民群众的生活需求都得到了极大程度的保障。性能更强,构造更加科学。相比较于传统形式的电气工程技术而言,目前电子技术在电气工程自动化控制中应用更加完善也更先进,新型科学技术以及手段的大范围应用,促进智能化的电子产品可以更好地融合诸多行业在应用层面的不同要求。我国电气工程在发展层面需要持续顺应时代发展的浪潮,不断学习先进的现代化电子技术,在电气工程中持续进行改革创新,更好地适应现代化社会在发展中的主流趋势。传统形式的电气工程技术,在产品制造层面所应用的科学技术手段极度匮乏,在应用层面的性能以及技术等,都无法更好地满足我国现代化电气工程行业在发展中的诸多需求。
2电气工程自动化控制中的电子技术应用
2.1高压直流输电技术
我国的电网体系中,外界供给的电能传递方式通常为交流电压。主要是因为长距离的电能传递与工艺问题。不过,交流传递在长距离运送期间可能出现损耗,同时无法有效的管控电力传送。此时期应用的高压支流输电工艺把三相交流电借助换流站转变成直流电,从而经过变频设备或者滤波设备等,无效的功率补偿器与环流变压设备等电气器械展开输电与电力传送,进而事先能量的传送。变电站的用途为把逆变器传递到用户。如今发电厂的电源为交流电压,不过交流输电期间可能导致众多功率的消耗,管控难度较高,同时投入的资金较多。所以,如今电力传递的方式为高压电,大容量与长途传送。在直流输电的状况下,直流输电工艺借助高压直流输电工艺把交流电压转变成直流电压,之后把直流电传递到所有的变电站,借助直流逆变设备把直流电转变成交流电,从而传输给用户。然后借助电子器械在电网中的运用,能够保证电网运转的稳定性,同时提升电网的运转效果。
2.2配电系统中的应用
在配电系统中对电子技术进行应用,主要是在技术监控层面,不仅可以有效减少误差事件的出现,而且也能够让配电系统的稳定性能得到有效保证,从而让配电系统在运行中的效益得到合理保障。电子技术在应用层面更加强调的是智能化的监控,可以有效减少工作人员在工作中的强度以及压力,也可以让有关电力工作人员在生命安全层面得到有效保证,智能化的监控形式对于电气工程自动化控制的发展而言,拥有极其重要的正面意义。
2.3电路保护装置
在具有电的电子体系中装设电路保护与电路保护器械能够保证在准确的时间检验组建的运转问题,同时规划出有效的保护方案。在此讲述的电路保护设备重点包含功率继电器与高速熔断器,传统的电路保护设备其外形比较笨重,同时效果较差,所以,在科学技术发展的条件下,必须与电子设备同步的进行改进与优化,逐渐转变为小型化与高能化。在变革时期内,技术工人在应用电路保护器械期间会增加设备的过电流,其能够保护电路,装设电路检验器械同时第一时间把信息传递过来。若是设备检查到过电流,则其能够主动闭合从而确保电子器械的良好运转。
2.4变电站中的应用
在变电站中对电子技术进行应用,主要是在监管系统层面,应用技术监管可以极大程度减少监管环节的失误现象,合理减少项目中的安全事故发生概率,从而让电气工程项目在进度层面得到合理保证,也能够让电气工程的质量以及效率得到更高层次的提升。另外,在管理层面采取科学有效的手段,能够让电气工程项目在社会以及经济层面的效益得到真正意义上的提升。在监控中对电子技术进行应用,可以有效解决以往变电站频繁出现安全事故的现象,不仅能够让电力转换期间的安全性能得到有效保证,也可以让技术研发工作的有效性得到合理提升。
2.5有源电力滤波器
有源电力铝箔设备是通过电子技术针对电路体系补偿部件开展检查与研究,进而获取充足的谐波电流,此种情况下,补偿设备会生成与谐波电流数量存在差异的电流,致使谐波电流转变为基波电流。因为应用了有源电力滤波设备,电力体系中的谐波电流会转换为基波电流,电力体系能够良好运转。有源电力滤波设备还能够抵御部分外力的干预,依据状况及时制定处理措施。所以,有源电力滤波设备得到了众多人的喜爱,也被运用到了众多领域中。有源电力滤波设备可以依据需求针对电力体系中的谐波电流与基波电流展开总结与研究,从而提高对电器设备的管控。
2.6高压直流的输电技术
在电气工程自动化控制中,对高压直流的输电技术进行应用,可以使用电子换流器对发电厂中所输出的交流电展开转化,让其变成直流电之后,再应用电网对直流电进行传输,将其发送到各个受电端口中,受电端口在接收到直流电之后,应用电子转流器对其进行转化,让其变成交流电,然后应用输电线路向各个用户实现供电。因为高压直流输电期间传输功率远远大于直流电,而且高压直流电在输送期间对于电路的要求不高,但整个输送环节对于稳定性、安全性有较高要求,从而导致多数业内人员倾向于应用异步联网、高电压大容量、长距离输电等诸多输电技术。高压直流的输电技术在应用环节对于输电线路没有较高要求,整体电能输送环节损耗不多,不仅能够让电路系统在运行中的安全性得到有效保证,也能让额定频率不同的电网相互之间实现有效连接。就目前现状而言,高压直流的输电工程都是按照直流联络线对其进行划分,分成双极联络线、单极联络线、同极联络线等,不同形式的直流输电系统。
2.7静止无功补偿技术
社会需要出现变动,能够在一定程度上干预电网功率。若是社会需要波动频次较高,可能在一定程度上降低电网运转的稳定性,并且会增加对电路低频震荡的管控,从而影响电网运转的稳定性。所以,良好的处理此情况,必须提升对电器体系的管控程度。电子技术在电器管控中的运用,能够应用电子技术的静止无功补偿技术,达到对电器体系的管控,提高体系中的数值和荷载的数值,进而缩减体系功率的消耗,保证电力体系运转的稳定。
3结论
强化对于电子技术的研究工作,可以有效促进现代化电气工程事业朝着自动化控制的方向实现更好发展,就目前电子技术在电气工程自动化控制层面的应用角度而言,主要集中在机电能量的转换装备、电力系统等层面。所以,有关人员日后对电子技术在电气工程自动化控制中的应用,在研究层面需要予以合理强化,只有掌握更加先进的现代化电子核心技术,才能更好地促进我国电气工程行业在未来实现更加长远、可持续的发展。
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