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计算机环境下的电气自动化控制系统设计

2018-12-23李宁益阳职业技术学院

数码世界 2018年1期
关键词:远程电气负荷

李宁 益阳职业技术学院

计算机技术和通讯设备的进步发展是电气自动化控制系统的主要建立基础,通过优化技术高效管理变电站,全面检测和监督变电站。利用计算机技术,实现电气自动化控制系统中机械信息的及时交换,共享资源,提升电气自动化控制系统的规范化水平。为此,电气自动化控制系统要在计算机环境下积极创新设计。

1 电气自动化控制系统的特征与功能

1.1 电气自动化控制系统的特征

电气自动化控制系统广泛应用在社会生活和生产经营中,有比较鲜明的特征。相比其他一些控制系统,电气自动化控制系统更为便捷,比如在采集数据时,对采集数量、采集对象的要求不多,并且采集过程也不复杂。电气自动化控制系统有一定广泛性,应用在较多领域中,电气自动化产品也逐渐成为生活中的重要组成。电气自动化控制系统的工作效率较高,能够有效防止工业生产中缺陷,降低人们在生产中的工作压力,提高工作效率。电气自动化控制系统的核心是计算机,批量指挥设备的运作。设备在运行中如果有问题出现,通过电气自动化控制系统能对设备故障进行智能化判断,并将故障顺利排除。

1.2 电气自动化控制系统的功能

电气自动化控制系统的功能比较齐全,能够对LPS系统进行全面了解与管理,确保顺利实行手动开关和同期并网的自动化。同时,电气自动化控制系统的应用能够对发电机进行全面管理,有效简化发电机操作流程。除此之外,电气自动化控制系统也可以对发电机的变压器组进行有效管理和保护,有效控制和管理备用变压器、高压启动的操作。电气自动化控制系统应用在工业生产中,比如某企业的处理器系统,一般情况下都有两个,一个备用,一个使用。应用在农业生产中,比如计算机图像处理、节肥控制、节水控制、温室的自动化控制等等。应用在电网系统中,比如实现电网监控的自动化等等。

2 电子自动化控制系统在计算机背景下的设计方式

2.1 集中监控

在设计电气自动化控制系统时,最为关键的就是建设与运行集中监控,其设计方式较为简单,并且操作方便。假如所要求的防护安全系数较低,那么在实行中集中监控的设计不是很复杂。然而无论是何种系统,在设置集中监控方面都不会过于简单,要想减少集中监控所控制的对象,加快与之有关的处理,就要合并处理一些监控功能。假若增加了电气设备,电缆数量也会随之增加,并且增加所投入的资金,同时也会大幅度降低电气系统的安全性。

2.2 远程监控

远程监控在日常生活中应用比较普遍,其原理是通过一台电脑主机连接其他地方的电脑,可以用自己的电脑操作和控制别人的电脑,也可以让别人的电脑操作和控制我们的电脑,从而达到远程操作与监控的目的。因此,远程控制的特点如下:(1)电缆与材料使用较少,因此较为节约安装经费;(2)能够大大提升机件灵活性。然而,在当前的发展环境中,远程监控较多功能无法与现代社会发展相适应,达不到人们的要求,对远程监控的进一步造成一定阻碍。

2.3 现场总线的监控

在现代科技迅猛发展的背景下,电气自动化控制系统在大多数时候已经不再完全依靠集中监控与远程监控,而在更多时候采取现场总线的监控方式。特别是最近几年,各个行业都在积极引进和应用智能化系统,随之出现了网络监控系统,并广泛应用于电气自动化控制系统中,逐渐成为一种主要监控方式。现场总线的监控方式,一方面包含了集中监控与远程监控的优势,另一方面具有较强的针对性,优势较为明显。装置不同,作用也就不同,现场纵向监控方式仅仅依赖网络实施连接,因此不论有什么问题出现,只要保证网络连接与支持的正常,就不会被破坏,也不会出现系统整个瘫痪的问题。利用现场总线的监控方式有助于电气自动化控制系统在计算机环境下的发展。

3 电气自动化控制系统在计算机环境下的综合设计

在计算机水平持续提高的背景下,电气自动化控制系统有了坚实的管理基础,如此一来,就能够整体集中管理电气系统供热,发展监控技术,推动电气自动化控制系统的整体发展。

3.1 计算机监控系统

电气自动化控制系统要想运行地更好、更快,就要利用电气自动化控制系统供热安装规范实施操作,由于供电系统的种类和数量都较多,因此在选择监控系统时要对供热系统的所有功能有一定掌握,选择适宜的系统与操作方式实施配置,尽可能防止出现雷同与抄袭问题。在运行电气自动化控制系统时,其监控模式主要是将计算机当做主要对象实施监控,而正常监控是作为辅助监控方式,这种监控方式的主要优点是投入不高,对技术的要求较低,同时能够满足建设系统的种种要求。计算机监控系统包括两种方式:分布式与集中式。在使用监控系统时,要依据实际技术,并考虑多种因素,综合考察后选择,通常选择使用分布式的较多,这主要是因为分布式具有较高的安全性,并且较为灵活。在运行计算机系统的时候,还需要具备一些作用,比如电气自动化控制系统的主控热层进行控制和监督,分级控制层共享数据,主控热层和分级控制层能够互相作用,共同实施监督。

3.2 运用自动化软件

在电气自动化控制系统的供热系统中运用自动化软件,其主要运用环节包括:软件工具、软件应用、环境监测和造作等环节,这些自动化软件通过系统管理搜集数据,并且来管理人。自动化软件能够自动调节并实施检测和监督,检测与处理每一个数据。自动化运行的稳定性与计算机间有越加密切的互动,有的时候也能够互相转化。

3.3 通讯系统

计算机技术在经济发展繁荣的当前时期,得到持续发展和创新。在电气自动化控制系统中通讯系统是一个重要组成,能够保证电气系统传输信息的稳定性,同时也可以确保传输数据的准确性。电气自动化控制系统在运行中,通讯方式是其终端,组成较为复杂,要有效结合无线传输、有效传输实施建设通讯的工作,同时也要考虑用户的实际情况,选择适宜的通讯系统方式。

3.5 电气负荷的自动化控制系统

设计电气负荷的自动化控制系统目的是保证电网运行的安全性和稳定性,主要是有效监控和管理电气运行的根本负荷。在当前时期,传统限电方式电气负荷的监控和管理,已经无法达到人们的用电需求,为此要改变管理电力负荷的传统方式,发展电气控制的自动化,这也是电力控制系统在未来的发展趋势。另外在科学技术和社会经济的发展下,很多电气部门已经开始使用电气自动化控制系统,并通过应用负荷系统,统一了负荷管理、监控和电气自动化的自检,使共享电力系统的信息资源成为可能。

4 结束语

在计算机技术持续发展的环境下,电气系统逐渐加快了自动化进程,积极设计电气自动化控制系统,从而占据我国经济结构中的重要地位。电气系统借助于计算机不断提升自动化水平,提高电气控制的稳定性与安全性,为人们提供更好的服务,促进我国电气行业的发展。

[1]刘界武. 浅谈电气自动化控制系统的应用及发展[J]. 中国高新技术企业, 2017(7):58-59.

[2]凤祥云. 计算机环境下的电气自动化控制系统设计之研究[J]. 科技展望, 2016, 26(22).

[3]刘岩. 基于计算机技术应用下的电气自动化控制系统设计分析[J].通讯世界, 2017(14):174-175.

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