李克萍
摘??要:科學技術的進步,為電子技術的升級與發(fā)展提供了有力支持。將電子技術應用到電氣控制系統(tǒng)當中,不僅可以加強電子器件的控制,還可以保證整個電氣控制系統(tǒng)操作的精準性,使整個系統(tǒng)長時間維持在穩(wěn)定運行狀態(tài)。重點圍繞電氣控制系統(tǒng)中的電子技術應用展開了論述,旨在借助電子技術的應用優(yōu)勢,提高電氣控制系統(tǒng)的運行質量,以供參考。
關鍵詞:電氣控制系統(tǒng)??電子技術??自動化??發(fā)電質量
中圖分類號:X924.4
Research?on?the?Application?of?Electronic?Technology?in?the?Electrical?Control?System
LI?Keping
Cenxi?Secondary?Vocational?School,?Cenxi,?Guangxi?Zhuang?Autonomous?Region,?543200??China
Abstract:?The?progress?of?science?and?technology?provides?strong?support?for?the?upgrading?and?development?of?electronic?technology.?Applying?electronic?technology?to?the?electrical?control?system?can?not?only?strengthen?the?control?of?electronic?devices,?but?also?ensure?the?operation?accuracy?of?the?entire?electrical?control?system,?keeping?the?entire?system?in?a?stable?operating?state?for?a?long?time.?This?article?focuses?on?the?application?of?electronic?technology?in?the?electrical?control?system,?aiming?to?leverage?the?advantages?of?electronic?technology?to?improve?the?operation?quality?of?the?electrical?control?system,?for?reference.
Key?Words:?Electrical?control?system;?Electronic?technology;?Automation;Power?generation?quality
近年來,社會各行各業(yè)對于電力資源的需求也越來越大,發(fā)電工程與輸電工程的實施對于社會經濟發(fā)展的影響越來越大。電力企業(yè)只有合理利用電子技術,加強電氣控制系統(tǒng)的優(yōu)化與完善,提高電力企業(yè)的發(fā)電質量與發(fā)電效率,降低發(fā)電過程中的能源消耗,才能夠將更多優(yōu)質的電力資源提供給人們。但是,如何將電子技術應用到電氣控制系統(tǒng)當中,依然是一個值得深入思考的問題。
1??電氣控制系統(tǒng)中電子技術應用的特征
1.1??可靠性
電子技術的應用具有較強的可靠性,這一點在工業(yè)生產領域中有著突出的體現(xiàn)。例如:這一技術不僅可以對系統(tǒng)工作流程進行簡化,還可以減少系統(tǒng)出錯概率,提高計算機使用正確率。另外,這一技術與光纖通信技術的結合,還能夠進一步提高系統(tǒng)運行靈活度,并且還能使即時性得到顯著的提升。
1.2??經濟性
電子技術的更新成本非常低。很多行業(yè)都對電子技術的應用有著較高的依賴性。在電氣控制系統(tǒng)中,對電子技術進行合理的應用,可以為電子設備運行的安全性與穩(wěn)定性提供保證。因為工作人員可以直接按照相關要求,對電氣控制系統(tǒng)的各項運行數(shù)值進行分析,并給出具體的解決策略。最后,如果電氣設備在運行過程中出現(xiàn)異常,電子技術還可以在最短的時間內找到故障位置,分析故障原因,并為故障維修效率的提高提供支持。
1.3??可操作性
分析電子技術在電氣控制系統(tǒng)中應用廣泛的原因,主要與其具有較強的可操作性有關。例如:在電氣設備的運行過程中,通常需要根據(jù)實際情況,對設備的硬件設備運行質量進行調整和優(yōu)化,并在此基礎上提高設備運行的自動化與智能化水平[2]。如果在電氣控制系統(tǒng)正式運行之前,將運行腳本輸入計算機中,那么在啟動系統(tǒng)之后,系統(tǒng)就會根據(jù)腳本設置,進行高效、自動化的運行。需要注意的是,只有對控制程序進行合理的編寫,并根據(jù)實際情況采取針對性的程序優(yōu)化措施,才能夠為電氣設備的安全運行提供保證。
2??電氣控制系統(tǒng)中電子技術應用的范圍
2.1??在變壓器和電容控制中的應用
在我國電力系統(tǒng)不斷升級的同時,對于電磁兼容與運行效率的要求也越來越高。在這種情況下,只有引入更大容量的電力裝置,從整體上提高電力裝置的運行質量與運行性能,才能夠為人們提供更加優(yōu)質、穩(wěn)定的電力資源。
傳統(tǒng)的電力系統(tǒng)在電氣控制過程中,只有為不同裝置設置開關,并加強開關變壓器的應用,才能夠保證電容控制的有效性,保證系統(tǒng)中所有的電氣設備得到有效的控制。但是,結合以往的工作經驗,發(fā)現(xiàn)在安裝了開關之后,電力系統(tǒng)的運行損耗明顯增加,輸電線路運行狀態(tài)也非常不穩(wěn)定,受到電磁信號的干擾比較嚴重,電磁兼容效果不甚理想[3]。
如果在設置軟開關控制裝置的過程中,對電子技術進行適當?shù)膽茫瑒t能夠避免上述問題的出現(xiàn)。而且,如果軟開關的頻率超過1?MHz,系統(tǒng)運行狀態(tài)還能更好。另外,在應用軟開關控制技術的時候,再融入一些信息化技術,還能夠實現(xiàn)電路的集成化管理。在此基礎上融入電子技術,還能夠進一步增強電磁兼容效果,減輕電力裝置重量。這樣一來,整個電力系統(tǒng)的運行也將更加穩(wěn)定、高效。
2.2??在靜止無功補償裝置優(yōu)化中的應用
靜止無功補償裝置是一類非常重要的設備。強化這一設備的運行性能,不僅可以實現(xiàn)設備運行價值的最大化,還可以讓電力系統(tǒng)長時間維持在波動狀態(tài)。而利用電子技術,則是優(yōu)化這一設備運行性能的有效方式。
例如:在電力系統(tǒng)的運行過程中,如果用戶端的用戶需求發(fā)生變化,那么電力系統(tǒng)的功率也會隨之發(fā)生改變。而通過電子技術對靜止無功補償裝置的結構性能進行優(yōu)化,可以使其更好地滿足各類功率需求。即便是功率波動頻繁,也能夠保證電力系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性與可靠性[4]。因為電子技術與實時動態(tài)監(jiān)測技術融合在一起,就可以對電網(wǎng)功率進行動態(tài)化的監(jiān)控,隨時了解電網(wǎng)功率的波動特點。而禁止無功補償裝置則能夠根據(jù)電網(wǎng)功率的自動化檢測結果,對電力系統(tǒng)負荷進行調節(jié),確保在電網(wǎng)處于低頻振蕩狀態(tài)時,降低電力系統(tǒng)運行過程中的功率損耗。
另外,在靜止無功補償裝置的運行過程中,對電子技術進行合理的應用,還可以加強電路電壓的控制,使其始終處于標準范圍內。這樣,不僅可以為人們提供更加優(yōu)質穩(wěn)定的電力資源,還可以保證電氣控制目標的有效實現(xiàn)。
2.3??在高壓直流輸電中的應用
站在電力企業(yè)角度考慮,選擇使用高壓直流輸電方式,不僅能夠降低電力輸送過程中的損耗,還可以對電氣設備控制成本進行有效控制,通過多方面條件的支持提高電力資源在高電壓長距離輸送中的安全性與穩(wěn)定性。另外,直流輸電不限量,能夠最大限度地滿足電氣設備運行需求,使其為電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供支持。目前,越來越多的電力企業(yè)已經將電子技術應用到直流輸電當中。利用電子技術,將交流電轉化為直流電,還可以保證直流輸電效率的進一步提高。因為從電力系統(tǒng)到變電站,直流電的輸送速度明顯快于交流電的輸送速度。利用高壓直流電的形式進行電力資源的輸送,再利用交流電的形式進行電力資源的使用,是我國現(xiàn)階段最主要的搭配模式。高壓直流輸電的優(yōu)勢在于成本更低、電力輸送更高效更穩(wěn)定。在高壓直流輸電過程中,電氣控制也是非常重要的一項工作。對電子技術進行合理的應用,能夠為直流電轉換提供保證,使電力資源的輸送過程更加穩(wěn)定、安全。
2.4??在調節(jié)帶脈沖寬度中的應用
利用電子技術調節(jié)帶脈沖寬度的過程,需要使用到PWM技術。這一類技術在各類轉換器中應用極為廣泛。加強這一技術的應用,不僅可以保證帶脈沖寬度與波形之間的匹配度,還可以保證電氣控制的有效性與高效性。結合PWM系統(tǒng)的構成,可知其在開關穩(wěn)壓電流中的應用主要體現(xiàn)在電壓比較器、提高電氣控制系統(tǒng)運行自動化以及面積計算與調整應用中。2.5??在保護電路裝置中的應用
在電氣控制系統(tǒng)中,要想對輸電線路進行有效的保護,需要加強電流繼電器等保護裝置的設置。在設置保護裝置的過程中,電子技術的應用能夠讓電子器件的重量更輕、體積更小、功率更高、功能更加豐富[7]。首先,在電氣控制數(shù)據(jù)的分析過程中,應用電子技術,可以及時發(fā)現(xiàn)電力系統(tǒng)中存在故障隱患的電氣設備,并通過電氣設備故障的檢測與反饋,做出是否斷電停運的決定,以達到保護電路穩(wěn)定運行、電子器件不受影響的目的。其次,在保護裝置的改進過程中,無論是電力系統(tǒng)復合因數(shù)的增加,還是系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,都需要電子技術的支持。并且,只有將電子技術的應用優(yōu)勢充分發(fā)揮出來,才能夠對電氣設備進行有效的保護。
2.6??在降低電網(wǎng)阻抗影響中的應用
交流電是我國電力系統(tǒng)電力資源輸送與使用的主要方式。但電網(wǎng)諧波電流的產生卻會對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行產生影響。安裝有源電力濾波器,是電力企業(yè)使用的降低電網(wǎng)阻抗影響的主要方式。因為有源電力濾波器能夠有效檢測電路中的補償元件,并分開主輸電與諧波電流[8]。同時,補償裝置會在極短的時間內,還會產生一定的分量電流。在控制住電路諧波電流方面,分量電流發(fā)揮著至關重要的作用。而在分量電流產生作用的整個過程中,同樣離不開電子技術的支持。因為電子技術能夠對有源電力濾波器的指令響應速度進行調整,使其通過補償?shù)姆绞?,滿足電路運行需求,使其不受運行環(huán)境與功率大小等因素的干擾。另外,為了充分發(fā)揮出有源電力濾波器的作用,也可以對指令電流加以利用。因為指令電流不僅能夠在電路計算中發(fā)揮重要作用,還可以在一定程度上反饋補償電路。
3.6.1?濾波電路原理
交流電與直流電之間的轉換,是保證電力資源輸送的關鍵。而單向橋式整流的應用則是保證電壓正常轉換的核心。另外,在電壓轉換的過程中,要想將單向橋式整流的作用發(fā)揮出來,還需要輔助以二極管的導通性。但是,結合大量的實踐經驗,發(fā)現(xiàn)紋波會出現(xiàn)在電壓轉換過程中。如果不對紋波進行徹底的去除,不僅會影響電壓的正常轉換,還會對電子元件的正常運行產生影響。針對紋波的去除,需要使用到濾波電路。
3.6.2??溫度傳感器中輸出信號
溫度傳感器,顧名思義,就是對外界溫度非常敏感的傳感器。在電氣控制系統(tǒng)的運行中,這類傳感器會在感知到外界溫度的同時,將其轉化為恒流/壓源輸出信號。但是,要想利用溫度傳感器,增強輸出信號的傳輸效率,還需要構建專門的通信渠道。但是,通信渠道的構建具有一定的專業(yè)性和復雜性,需要使用到兩種核心技術,即上位機和濾波板。不同的濾波電路,在應用溫度傳感器的過程中,表現(xiàn)出來的檢測精度差異也非常大[9]。例如:針對恒流源輸出信號的傳輸,雖然將電感濾波應用其中,能夠對電流進行限制,但是卻無法限制電壓,相應的測量精度也得不到保證。只有對電路情況進行分析,并根據(jù)實際情況做好恒流源控制器的調整,才能夠提升電流的穩(wěn)定性。而在此基礎上繼續(xù)應用RC濾波,則能夠對檢測結果的精確性提供保證。
3??結語
電子技術的可靠性、經濟性與可操作性,決定了其在電氣控制系統(tǒng)中有著極為廣泛的應用潛力。在社會經濟發(fā)展逐步提高了對電力資源需求的過程中,只有加強電子技術的應用與創(chuàng)新,將其在電氣控制系統(tǒng)中的作用充分發(fā)揮出來,才能夠有效減少電力資源傳輸損耗,提高電力資源傳輸質量與傳輸效率。
參考文獻
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