摘要:电气工程及其自动化是工业生产、电力系统运行的重要载体,在科学技术、先进设备的支持下,电气工程自动化、智能化的实现呈现出上升趋势。基于此,文章以继电器装置为出发点,阐述继电器装置的工作原理及具体类别,并对继电器在电气工程及其自动化中的实际应用进行探讨,仅供参考。
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电气工程及其自动化作为一项综合性技术体系,其包含与电力技术、自动化技术、智能技术、电磁传感技术等相关联的综合体系。伴随着社会行业的高速发展,电气工程及其自动化技术在行业中呈现出纵向延伸的态势。在电气工程及其自动化技术的应用下,自动工作体系中电力设备的运行状态可以达到最优化,以保证系统各类功能实现的稳定性及多元性。继电器作为电气工程运行的重要载体,其在各个电力设备组件运行过程中的建立传输及整合载体,通过继电器装置进一步增强系统运行的稳定性,令电气工程系统在运行过程中有效规避外界干扰所带来的风险。
一、继电器概念解析
(一) 继电器的概念
电气功能在具体操作过程中,主要是通过电子控制对内部元器件的运行模式下达相应指令,保证每一个独立的电子元件都可在相关指令的实现下进行逻辑性运转。继电器在电气工程及其自动化应用过程中,主要是对内部电流的运行状态进行控制,以保证电流输入及输出呈现出一个稳压状态,此时便可进一步降低因电路过载所造成的安全隐患问题。当然继电器在具体应用过程中,其所呈现出的质量参数具有一定的调节作用,其是相对于电流内部传输量来讲的,将内部电流控制在一个可以维系系统正常运行的范畴内,进而有效保证在电流作用到系统中时,可以通过电气工程的稳压调节,强化系统应用质量。为此,在选用继电器时,必须针对电气工程系统下电流荷载情况进行分析,然后选取适应的继电器设备,以保证系统运行的稳定性。
(二) 继电器的作用
从功能属性来看,继电器在电气工程及其自动化系统中的实现主要是对内部电路进行保护,通过对电流参数值的分析与比对,然后将此类信息同步反馈到主操控系统中,可以进一步提高继电气的安全使用性能。但从实际应用角度来看,部分学者对继电器安全性能抱有一定的怀疑态度,其主要是由于继电器在部分电气工程系统中无法起到相应的防护作用,而此类防护体系所产生的空白区,极有可能对电气工程运行造成一定的经济损失。但从宏观角度来看,继电气设备的应用,在大多数电气工程中却可以发挥出一定的价值,甚至在部分方面起到不可替代的作用。通过继电器来改变电力系统运行过程中的电流值,同时以继电气主操空系统的远程控制功能,可以对电流进行高低方向的约束,提高继电气设备的实际应用性能。
二、继电器装置工作原理及类别
(一) 继电器的工作原理
从工作原理来看,继电器在电气系统中的应用,只要是对内部电流起到一个承接与过渡的作用,其类似于电流在传输过程中的控制软件通过集成系统的应用,可对电子设备进行远程操控以及自动测量,通过将电子信息进行模拟量的转变,分析出不同操控状态下,各个电流在传输过程中所具备的相关传输量,然后将此类信息同步反馈到主系统中。此时,主系统则按照各个系统之间的关联性,对电力系统中电流传输值进行调整,以保证电流在整个系统传输过程中可以实现精细化调节,这样通过电流分化的形式,可以有效提高电力系统的运行质量。
从继电器设备所起到的控制功能来讲,可以看成是电源与电力传输体之间的开关装置,当电力设备在运行过程中,如果电流参数值高,出系统所能承受的最大荷载值,则继电器收到反馈信息,将进行自动切断处理,以此来避免电力系统内,因为大电流导出所产生的设备击穿现象。从电气工程运行模式来看,承接系统运行的机电设施可以反馈出当前电力参数在固有范围内所具备的耦合值,而此类参数则可进一步代表电力设备在运行过程中敏感值,而继电器的实现,则可以为电力设备在运行过程中的输入功率进行线性处理,此过程中,依托于敏感值在系统中传输过程中的映射曲线,可计算出继电器在电流输出过程中,整个电力系统应当承担的电流值,这样通过输出电流值与系统基准值的比对,可以精准的查找出电力系统在实际运行过程中存在的影响因素。
(二) 继电器的主要类别
从种类组成来看,机电气设备可以分为三种大类型。第一,电磁继电器。此类继电器输入端与输出端具有独立性特点,即输入端与输出端均具有回路,在对系统内电流值进行测量时,电磁继电器在一定程度上可以将输入与输出的电流量进行关联,但此时由于电磁继电器运行过程中是根据内部铁芯与衔铁部件吸引进行做功的此时,铁芯与衔铁之间将产生一定的电力分散特征,这就需要将电磁继电器在应用过程中的电能损耗时,考虑到整个系统电流设计规划中进一步提高电磁继电器的实际应用精度。第二,固态继电器。
固态继电器设备是通过内部元件对继电器中的电流输入端与输出端进行隔离,电流在输入与输出的过程中,需要通过隔离元件进行过渡,以此来保证电流值的有效转变,此过程中受到电力系统直流电与交流电的影响,固态继电器也须针对实际应用情况进行交流装置与直流装置的分类。第三,热继电器装置。此类装置是通过热敏元件与金属片组成,其中热敏元件的作用主要是电流经过热敏元件之后,其所产生的发热现象将生成阻值,进一步对电流起到约束效果,金属片则是通电之后,两种不同膨胀系数的金属将呈现出一定的形态变化,且形态变化系数决定的电流值在整个系统中的流量。通常来讲,热继电器装置在使用过程中需要串联在主电路中。
三、继电器在电气工程及其自动化低压电器中的应用探讨
(一) 自动化低压电器
低压电器作为电气工程及其自动化控制系统运行中的重要载体。从应用类型来看,直流低压电器以及交流低压电器的应用,可以对整个电力系统进行高效率控制,这样在具体实现某一类电流值管控时,低压电器在运行中的电流限制范畴更易于整个低压环境进行精细化控制。继电器设备在其中的应用主要是通过内部控制,保证低电压器的相关信号及指令可以在继电器设备的监控下,完成精准化传输,且继电器内部控制功能的实现下,整个设备的工作状态具有一定的平稳性,数据指令在具体传输过程中,也可通过输入端与输出端的精准对接,令整个信号指令传输具有准确性,这样便可进一步提高整个电气工程系统的运行质量。但从目前实际应用形式来看,低电压器设备在电气工程中的应用也呈现出一定的曲线性,例如在高低压转换过程中或者是低压高负荷长时间运行的工况下,低电压器设备自身的参数将随着外界环境产生一定的变化,这就造成设备本体在长时间工作状态中,内部元件呈现出一定的消耗属性加大设备的运行损耗率。为此,在实际应用过程中,必须对低电压器的使用频次进行增加,通过不断实践解析出设备的不同工况下运行时所产生的问题,进而对后续设备设计以及研发提供数据支撑,以提高低电压器的应用范畴。
(二) 电气工程
电气工程及自动化系统在运行中,通过继电器设备的支持可以保证承接工程运行的电力总系统功率消耗值在多变的复合环境下具有稳定特性。通过继电器装置对整个电路系统进行集成化控制,可以最大限度提高电气元件与电力线路之间的对接性,保证同一组件在电流承压值范畴内可以实现均衡化调节,确保整个电力系统运行的稳定性。此外,继电器设置,可以有效规避电流过载消耗所产生的设备击穿以及部件损耗问题,通过继电器装置的监测系统,整个电力系统运行中的电流值以及电压值进行实时检测,令电气工程内电力系统的运行呈现出一个稳定属性,这样便可进一步降低人力资源物力资源的投入,令整个系统运行模式趋于精度性。
(三) 汽车生产
伴随着经济体系的逐步完善,人们生活水平逐渐提高,汽车基数也随之增大,人们对汽车功能化舒适、,安全化的需求下,汽车内部电子系统必须查证出各个组件运行过程中的诉求,以满足汽车多指令操控属性继电器设备。在汽车设计及生产中的应用,可以通过内部集成系统汽车部分构件的生产提供精度化操控平台,例如发动机、信号灯、喇叭以及车窗控制器等,通过继电器设备,汽车零部件生产过程中的应用,可以有效提高整体生产精度。
(四) 地铁系统
地铁系统中电气工程作为控制体系的重要载体,通过终端信号的传输与指令下达可以确保设备按照逻辑性顺序执行相关指令,进而保障地铁系统运行的合理性。继电器装置在地铁车辆中应用时,主要是通过主操控系统与终端设备之间构筑一个线路控制平台,确保质量下达过程中,终端设备可以按照系统所设定的程序执行相关工序,但考虑到地铁系统中继电器装置数量较多,且在地铁系统负荷运行时期所产生的高温及电磁等,将对计算机设备造成一定的影响,此时则需要保证继电器设备具有一定的抗磁性、密封性及耐高温性。同时应对继电器设备进行定期维护检测,查证出设备在运行过程中存在的隐患问题,制定解决策略,保证设备运行的稳定性。
四、结语
综上所述,伴随着科学技术的深度发展,我国电气工程及其自动化行业呈现出纵向延伸的态势,在系统电子化、数据化功能的实现下,可进一步强化主系统与分线路之间的对接性,保证各项传输业务的拓展,可按照系统完成定向化操控。继电器装置在电气工程系统中具有较高的应用价值,在不同功能实现下,系统所具备的属性基本可通过指令传输,作用到继电器中,实现对电路传输模式的控制,以保证电气工程系统运行的稳定性。
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