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現階段,我國電力企業加大了對電氣工程自動化技術的研發和應用,尤其是提升了儀表測控技術的研究力度,并以此為基礎,極大地提升了電力自動化的普及速度和效果。然而,在進行現場工作過程中,受許多因素的影響,儀表測控技術的發展受到了阻礙,影響了儀表測控技術的進一步發展,為此,文章從以下兩個方面闡述了影響儀表測控技術的主要因素。
1.1儀表測控設備與技術均比較陳舊
現階段,我國的工業制造水平不是很高,從而導致工程技術人員在進行儀表機器設計和加工過程中,機械設備加工精度限制以及密封水平較低等問題,造成生產的儀表設備不能滿足圖紙設計的要求,無法產生較好的使用效果,不僅在許多功能上不能精確實現,同時設備使用過程中的穩定性也欠佳。另外,我國研制出的一些儀表測控先進技術,但是僅僅停留在實驗方面,還不具備大批量生產的條件,從而造成實際的生產效率極其低下。針對上述問題,我國電力部門雖然組織了研究小組討論問題解決辦法,但是也沒有尋找根本的原因,自然也就無法制定有效的解決措施,無法實現儀表測控技術上的突破[1]。
1.2未充分重視儀表測控技術的研發
現階段,我國的經濟水平產生了非常大的增幅,人民的生活水平也越來越高,相應的越來越多的電器化設備進入人們的日常生活中,使得我國的電力設備面臨著非常大的挑戰,為此,電力設備必須不斷拓展規模以滿足日益增長的用電需求。為了有效實現這樣的要求,電力公司調用許多資金用于電氣工程自動化建筑中,這就導致電力公司將重點精力投放到了自動化工程建設中,缺乏了對儀表測控技術的重點研發,也就不能很好地改善儀表測控技術落后的現狀,同時阻礙了電力體系的進一步發展,更加不能滿足快速發展的社會發展進程[2]。這樣的現象也直接導致了我國電力體系不能高效率的運行,不能有效提升電力部門的經濟效益和社會效益。
2儀表測控技術的內部結構
確保電力系統的穩定性是電力工程自動化中的重要部分,這樣才能更好的滿足社會生產、生活的需要,為此,電力公司工作人員在日常工作中將儀表測控技術應用到其中,通常來說,儀表測控技術的內部結構包含了下面幾個部分。
2.1遠程監測控制技術
遠程監測控制技術是儀表監測體系中的核心技術,通過該技術的使用能幫助電力工作人員對各處儀表系統的監測與管理,于此同時,當這些儀表系統出現故障時,該技術還能迅速地將出現的問題反饋給維修人員并實施分析工作,為維修人員提供解決問題的方法。在日常工作中,遠程監控控制技術能實現遠距離的監控與操作功能[3]。
2.2集中監測控制技術
集中監測控制技術是儀表監測體系中的基本技術,也是儀表監測體系要實現的基礎功能,是將互聯網、計算機處理器、控制器以及軟件系統進行有效整合,通過協同的方式來實現既定的功能與操作。通常情況下,集中監測控制技術能兼容不同規格形式的儀表種類,并對每種儀表傳輸的信號給予反饋,更好的保證了電氣工程的穩定性。
2.3現場總線監測控制技術
隨著我國電力行業的突飛猛進、電氣工程自動化技術水平的不斷提高,現場總線監測控制技術慢慢地出現在電力儀表測控系統中。這種技術是我國電力儀表測控技術未來研發的重點,能對儀表設備的工作情形實施監控,也能將多個監測系統進行整合,形成一個能自動監測的運行系統,進一步確保了電氣工程的安全性[4]。
3電氣工程自動化中儀表測控技術的應用
現階段,電氣工程自動化已經在電力設備中取得了較好的成效,同時也促進了儀表測控技術的廣泛運用。為此,從以下兩個方面闡述了電氣工程自動化中儀表測控技術的實際應用。
3.1分散測控體系儀表測控技術的應用
現階段,分散式測控系統是以一種分布式的形態組成的,是電氣工程自動化中比較常用的系統。在正常情況下,通過分散式測控系統的運行能對實現對不同規格儀表運行情況進行掃描和監測。以分散性測控系統為基礎的儀表設備,能將儀表設備全過程運行數據傳輸到中央處理器,電氣控制系統與電腦主機在接收到數據反饋后會進行分析工作,根據數據分析結果做出相應的動作,從而實現對電氣儀表設備的全時間段的檢測與管控。相應的中央處理器在接收到儀表設備上傳的數據后,在分析完數據后會將命令回傳給儀表設備,分散性測控系統在接收到命令后會做出相應的動作,進而實現不同測控設備間的協同運行,有效地增強了電氣工程自動化的控制水平。另外,分散式測控系統還能很好的兼容各種規格的儀表設備,當儀表設備在日常運行過程中,分散式測控系統能對儀表運行的數據進行監測和存儲,此時如果某個儀表設備出現了故障,維修人員就可以根據分散式測控系統中保存的數據進行快速修復,從而有效提高了設備維修效率,降低了儀表設備停產對企業造成的經濟損失。綜上所述,將分散測控系統運用到儀表測控設備中,能對現有的儀表測控設備實現較大的升級,也能較好地兼容不同種類的儀表測控設備,實現對不同儀表設備的運行信息的精準傳輸,有效預防了數據傳輸過程中的紊亂與錯誤,進一步的提升了電氣工程自動化的控制水平。
3.2儀表測控防干擾技術的運用
儀表測控技術在實際使用工況中,必然有各種因素影響儀表測控的精度以及效率,從而影響儀表測控工作的應用效果,為了解決這樣的問題,在儀表測控中增加了防干擾技術。現階段,我國儀表測控防干擾技術主要有隔離技術、屏蔽技術以及軟件技術三種不同的形式,這三種技術形式分別具有不同的功能和特征。首先是隔離技術,該技術主要通過兩個重點區域實現,分別是可靠絕緣區域以及合理配線區域;其次是屏蔽技術,該技術實現的基礎是以金屬導體為保護介質,對測控儀表工作容易受到干擾的元件、線路以及信號接收線進行屏蔽,從而實現防干擾的目的,此外,具有屏蔽技術的儀表測控設備還能有效預防電流性噪聲耦合現象的發生,進一步加強了對電磁的防護功能;最后是軟件技術,該技術的關鍵點是對系統軟件進行優化改進,從而實現儀表測控技術的防干擾功能。
4結束語
我國電氣工程自動化中儀表監測技術還需要進一步的完善,這樣才能跟上時代與社會發展的步伐,為我國社會的發展奠定基礎。電力部門也充分認識到了儀表監測技術的重要性,不斷提升對儀表監測技術的研發力度和投入資源。
參考文獻:
[1]楊春.探討電氣工程自動化的儀表測控技術[J].科技經濟導刊,2018,26(21):54+56.
[2]王彪.新形勢下電氣工程及其自動化中存在的問題及解決措施[J].納稅,2018(9):232-233.
[3]楊匯軍,鄭海英,尹倫海.測控技術與儀器專業應用能力培養的實施途徑[J].實驗室科學,2017,20(5):238-240.
[4]溫和,郭斯羽,滕召勝,等.面向測控卓越工程師的校企聯合電測實踐項目設計[J].計算機教育,2013(13):10-13.
作者:周紫娟 葉凱 單位:南陽職業學院