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摘要:目前,在我国经济不断发展的大背景下,科技也随之迅猛发展起来,自动化控制技术的应用范围越来越大,对我国社会产生了积极的有意义和深远的影响。与此同时,电气仪表在自动化控制技术的加持下,大大提升了自身的价值,有助于进一步提升电力领域发展的质量和效率。因此,需要继续加大技术支持,不断提升和优化自动化控制技术,扩大其应用范围,更好地促进相关领域的发展,为其注入源源不断的生机与活力,推动我国自动化控制技术朝着更高、更强的方向发展。
关键词:自动化控制技术;电气仪表;应用
引言
在工程领域,仪器仪表是整个系统的关键部件,利用仪器仪表对工程行业的数据和信息进行测量和传输,为工程行业的自动化控制提供依据。近年来,工程行业越来越多地采用了新的自动化技术,对工业仪器进行了改造,保证了仪器的可靠性和准确性,为工程生产带来了更好的经济效益。因此,在工程行业中,必须弄清自动化控制的本质和工作内容。根据目前自动化仪表技术应用的状况,探讨了一些切实可行的技术措施,希望能给有关人员带来帮助和参考。
1自动化控制技术简介
1.1自动化控制技术的主要内容
自动化控制技术主要是指借助某种技术对整个生产过程进行自动控制的一种技术类型。自动化控制技术能够被应用到工业生产中,降低以往人工在工业生产中消耗的成本和容易出错的概率,让企业能够在生产运营中获得更多的经济利润。将自动化控制技术应用到工程中,不仅能够通过设定好的程序来收集工程各个运行阶段的信息,尽量避免以往在应用各种设备中存在的人为误差,实现对整个水力发电过程的自动控制,也能够通过监控来及时预警工程发电过程中存在的异常和隐患问题,在提高工程运行效率的同时,也能够保障工程的运行安全。
1.2自动化控制技术的主要功能
工程中应用的自动化控制技术,主要能够发挥调频和对运行过程的功率控制2个方面的功能。从调频功能的角度来说,应用自动化控制技术能够实现对电网频率的调节。电网频率是影响工程运行效率的一个主要因素,也关系到工程的运行安全。在工程运行过程中,电网频率有规定的领域范围和标准,频率过高过低都会影响到整个发电的过程。应用自动化控制技术,依据工程所在电网的形式不同,对于电网频率的调节原理也存在一定的差异。当工程所在的电网是主力电网时,自动化控制技术只需要将电网频率调节到正常的标准;而当工程所在的电网是一个独立的部分时,则需用自动化控制技术对电网运行频率的整个区间进行调节。从对运行过程的功率控制功能来说,应用自动化控制技术,主要能够结合工程在不同时间段对功率的需求状况不同,通过合理地分配电功率来减少工程在运行过程中的工作负荷,在提高工程运行效率的同时,也能够满足降低工程的生产运行成本、贯彻落实可持续发展理念的发电运行要求。
2自动化控制技术在电气仪表中的应用
2.1传感技术应用
传感技术在信息技术中占据核心地位,同时也是衡量我国信息化水平的重要标志,对企业生产系统的监督有着积极的意义和深远的影响。与此同时,企业可以通过对传感技术的应用,能够更加快速、有效、及时地获取生产设备的数据信息,实现全方面的仪表控制。
2.2机械设备温度调节控制
电气仪表自动控制技术在机械设备温度调节控制中得到广泛应用,包括环境温度、燃烧率等,以便于把机械智能化管理的整体优势发挥到最高,从而达到机械设备的有效运行以及公司的长远发展。而自动控制在机械设备运行中,主要被普遍应用在以下3个控制系统中:(1)机、高压锅炉部协调管理系统。即在单元制机组高压锅炉尾部与汽机紧密衔接,亦即机、高压锅炉二个部门共同承担着整个系统的供电量与保证系统的稳定性。实际上就是依靠统一的协调管理系统,将高压锅炉-在汽机上作为一个整体进行统一管理,这样才能使机、高压锅炉尾部配合开展工作。(2)燃烧控制系统。不论是在设备运行中提高用电量或者降低相应装置的工作负荷量,都要采用智能化控制来精确掌握并实现,同时,还要严格依照电气仪表的相关技术指数要求来实现。(3)主汽压力系统能够实现对水的温度的监测和调节,以实际情况出发,对主汽温度进行实时调整。同时,主汽压力自动控制与其他先进技术相结合,再加入模糊控制方法,可以使主汽压力系统不断适应设备的整体运行情况,为机器设备的正常运转提供坚实的技术支持和保障。
2.3智能化技术应用
智能技术主要是通过借助计算机技术进而实现电气设备的有效控制,最终达到理想化的效果。近些年来,在我国经济与科技的双重支持下,信息技术与智能化技术的有机结合已经成为了产业发展趋势,是现代化社会发展的必然结果。从智能化技术的应用角度来看,智能监控技术的应用更加具备典型性和代表性的特点,有良好的发展前景,在各大领域应用范围中呈现不断扩大的趋势。在此过程中,信息的监视和传输通常由智能监视设备中的红外传感器完成,监视和信息传输的过程如下:首先,保证电气设备的正常运作和首要条件,然后通过发射管发送红外辐射到外部。其次,一旦接受管感受到信号指示,会被发送到单片机,从而实现电气设备的自动化。但是,在此过程中一旦屏蔽物在信号发送的过程中出现中断问题,便会导致单片机停止工作,并根据程序设置自动的发送警报信号,提示相关工作人员及时进行确保排查与维修,避免问题的扩大化。基于此,为了更好地确保工作的顺利开展,电气仪表自动化和自动化控制的应用是必不可少的,全面加强智能化技术的应用势在必行。
2.4人机界面技术
在企业的DCS系统自动控制技术中,使用最多的是人机接口技术。通过这种技术可以使企业在生产过程中,更好地发挥其对仪器仪表设备的控制作用。这种技术在实际运用中,通过特定的人机接口协议,从而使操作人员能够更好地掌握自己设备的工作状态,从而提高其操作的灵活性,达到对其设备的自动控制。在过去的仪表控制中,一般都是采用一对一的方式,这种方式会造成大量的人力、物力投入,从而大大增加了生产的运营费用。而人机交互技术,则可以有效地避免传统的控制技术的缺陷,从而降低生产的运行成本,从而达到最优的人力资源配置。同时,利用此技术,通过人机界面监测设备,对其具体的生产操作状况进行实时检测。根据生产系统运行状况,可以按照显示界面进行实时调整。这种技术的有效运用,主要是通过屏幕和控制器来完成,而在进行操作的过程中,大部分可以通过PID控制进行自动操作,少数需要通过键盘、触摸屏、鼠标等方式来完成。在操作站人机显示界面上进行相应的操作,进而达到对仪器仪表设备的有效监测控制。同时,也方便了接口监控者对此信息进行有效的监测。实时的人机界面技术在实际使用中,其控制效果非常好,并且操作者在操作其设备时,要严格按照工艺技术要求进行调节,以免仪器仪表设备发生误动作。这个报警信号必须要经过操作员的实际操作,才能消除。在此过程中,更是将人机接口技术在仪器仪表的自动控制中的具体运用。
结束语
综上所述,电气仪表自动化控制技术的应用是至关重要的。企业的现代化发展进程必然要求提高技术要素在全生产构成的利用率,而电气仪表自动化控制作为推进企业生产质量和现代化建设水平的重要角色,实现其普及应用和发展是时代所需,也是企业紧紧跟随竞争形势、积极拥抱科技、融入市场竞争格局的必然选择。本文旨在进一步促进电气仪表自动化控制水平,通过科学技术的不断应用,更好地提升生产质量和生产效率,推动我国自动化控制技术的高质量发展。
参考文献
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