摘要:隨著我國社會經(jīng)濟體系的快速發(fā)展,科學(xué)技術(shù)也在不斷進步,在此背景下,自動化技術(shù)應(yīng)用已邁入全新時代,其不僅轉(zhuǎn)變很多行業(yè)的生產(chǎn)作業(yè)模式,更是讓生產(chǎn)生活質(zhì)量得到全面提升。變頻調(diào)速技術(shù)是自動化技術(shù)發(fā)展過程中的重要成果,其不僅進一步提高生產(chǎn)效率,也同樣控制生產(chǎn)能耗問題,降低社會生產(chǎn)生活在人力資源與經(jīng)濟成本層面的消耗,并可讓電氣自動化相關(guān)設(shè)備的使用壽命得到進一步延長,這對于我國電氣自動化控制領(lǐng)域的發(fā)展極為有利。在本文中,筆者將會針對變頻調(diào)速技術(shù)在電氣自動化控制中的運用進行初步分析與探討,希望借此可對相關(guān)從業(yè)人員起到一定借鑒價值。
關(guān)鍵詞:變頻調(diào)速技術(shù),電氣自動化,自動化控制,技術(shù)應(yīng)用
引言:
隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作的不斷深入,工業(yè)生產(chǎn)過程更青睞于各類新型節(jié)能技術(shù)的使用,注重產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效能以及生產(chǎn)過程對能源消耗的控制,并且,這些技術(shù)手段的應(yīng)用,亦可對我國環(huán)境治理與能源供應(yīng)調(diào)整工作起到良好的推動效用。在此背景下,變頻調(diào)速技術(shù)正快速融入電氣自動化控制環(huán)節(jié)中,而變頻調(diào)速技術(shù)的有效應(yīng)用,在保障工業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量與生產(chǎn)效率的基礎(chǔ)上,可實現(xiàn)生產(chǎn)資源的合理優(yōu)化配置,這對于相關(guān)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展意義重大。
1、變頻調(diào)速技術(shù)的基本概述
變頻調(diào)速技術(shù)基于電源輸入頻率變化或電機轉(zhuǎn)速變化,進而實現(xiàn)對生產(chǎn)環(huán)節(jié)的正比調(diào)控。變頻調(diào)速技術(shù)使用過程中,需保障自動化控制系統(tǒng)中可以對電機轉(zhuǎn)速進行有效輸出頻率的合理調(diào)節(jié),而這一輸出功率的變化,可進一步完成對相關(guān)電氣設(shè)備工作過程的控制。變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用可實現(xiàn)矢量條件下能源的科學(xué)轉(zhuǎn)換,并進一步改善人機交互性能。我國在變頻調(diào)速技術(shù)的探究與應(yīng)用過程中,從業(yè)人員主要針對交流電機的融合問題,而這一問題的解決,可保證具體生產(chǎn)作業(yè)場景中變頻調(diào)速的科學(xué)實現(xiàn),完成矢量轉(zhuǎn)換過程,而交流、調(diào)速技術(shù)也在大量應(yīng)用中不斷成熟。
電動機轉(zhuǎn)矩思路控制模式下,產(chǎn)業(yè)工作者正不斷加大對變頻調(diào)速技術(shù)的科學(xué)研究,而這種發(fā)展應(yīng)用也直接影響各類電氣設(shè)備的可靠性與安全性。電動機轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)中,調(diào)速、交流技術(shù)的可靠性提升,可對工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)與計算機控制系統(tǒng)進行更為廣泛的體系的升級,進一步滿足工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域在控制層面的具體需求,完善電氣自動化系統(tǒng)。變頻調(diào)速技術(shù)擁有極為明顯的通用性,可適應(yīng)不同領(lǐng)域以及相關(guān)設(shè)備的融合問題,此外,針對各類電機運轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的差異化現(xiàn)象,從業(yè)人員應(yīng)進一步加強對技術(shù)內(nèi)涵的研究與應(yīng)用拓展。當(dāng)前技術(shù)條件下,變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用應(yīng)保障對逆變電源以及整體單元完成一體化安置,從而進一步改善電氣設(shè)備的應(yīng)用效率以及應(yīng)用便捷性。
2、電氣自動化技術(shù)應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)的有效機制
2.1、注重融合指示器的保護,避免出現(xiàn)指示器失效現(xiàn)象
變頻調(diào)速技術(shù)與工業(yè)生產(chǎn)體系的融合,應(yīng)重點關(guān)注技術(shù)體系自身與工業(yè)設(shè)備的連接效果,注重各類保護裝置的合理利用,加強對實際生產(chǎn)作業(yè)場景的科學(xué)分析,全面提升各類工業(yè)設(shè)備的有效運行時間以及生產(chǎn)效能。保護體系設(shè)置可為變頻調(diào)速技術(shù)的廣泛應(yīng)用創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)條件,在實際保護體系內(nèi)部,生產(chǎn)技術(shù)人員可對各類設(shè)備的實際運作參數(shù)進行采集,借助各類自動化系統(tǒng)以及信息處理系統(tǒng),為變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用提供參考。深度測試環(huán)節(jié)中,產(chǎn)業(yè)技術(shù)人員也要對各類工業(yè)設(shè)備進行實時監(jiān)控,在變頻調(diào)速技術(shù)系統(tǒng)內(nèi)部融入深度學(xué)習(xí)概念,如果深度融入指示器無法正常工作,多數(shù)指示器已失去保護能力,應(yīng)保證相關(guān)系統(tǒng)可自動完成保護作業(yè),全面支持各類傳感器與支持器的有效運作,優(yōu)化系統(tǒng)保障能力與效果。變頻調(diào)速技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)關(guān)注對編碼器脈沖信號的快速收集與整理,對信號內(nèi)部涵蓋的各類信息進行處理與分析,依照這些信號數(shù)據(jù),對實際生產(chǎn)作業(yè)活動進行破案。如果變頻調(diào)速系統(tǒng)內(nèi)的深度支持失去其自身效能,技術(shù)人員需要對相關(guān)設(shè)備進行全面檢測,觀察其是否處于誤工狀態(tài),分析深度指示器的具體狀況,如有需要應(yīng)及時觸發(fā)制動操作。
2.2、發(fā)電系統(tǒng)的合理應(yīng)用
電力能源產(chǎn)業(yè)是變頻調(diào)速技術(shù)的重要應(yīng)用場景之一,現(xiàn)階段,發(fā)電系
統(tǒng)自動化控制已成為社會生產(chǎn)生活的普遍需求,因此,發(fā)電系統(tǒng)可有效滿足電力能源網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)變化,產(chǎn)業(yè)技術(shù)人員可對變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用機制進行優(yōu)化。系統(tǒng)運作參數(shù)設(shè)定過程中,技術(shù)工作者應(yīng)注重能源輸送過程中的損耗問題,從人力與物力兩個層面進行調(diào)整,進而最大限度減少發(fā)電系統(tǒng)運作過程可能出現(xiàn)的能源浪費現(xiàn)象。此外,在當(dāng)前電氣自動化控制技術(shù)的應(yīng)用中,很多生產(chǎn)場景的作業(yè)設(shè)備自身攜帶一定的輔助發(fā)電系統(tǒng),因此,變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用也要考量后續(xù)調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)的合理化。產(chǎn)業(yè)技術(shù)人員可對各類發(fā)電系統(tǒng)的運行以及能源保障環(huán)節(jié)進行控制,最大限度優(yōu)化系統(tǒng)架構(gòu),減少發(fā)電系統(tǒng)復(fù)雜度與升級難度。電力能源輸送過程中,如果電壓或電流出現(xiàn)波動,將直接影響整個供電網(wǎng)絡(luò)的安全性,對此,技術(shù)工作者可利用變頻調(diào)速技術(shù),強化發(fā)電系統(tǒng)各類設(shè)備運行參數(shù)的監(jiān)管,對可能存在的運行故障進行控制,設(shè)定必要的保護動作,降低設(shè)備故障對電力系統(tǒng)的負(fù)面影響。同時,從電力能源網(wǎng)絡(luò)整體調(diào)控角度分析,變頻調(diào)速技術(shù)可對不同發(fā)電系統(tǒng)進行整合,對各類資源進行合理優(yōu)化安全,在提升資源利用水平的同時,最大限度提高資源的社會價值與經(jīng)濟效益,減少浪費,并為我國能源保障工程與環(huán)境治理工程提供支持。從成本角度分析,變頻調(diào)速技術(shù)的價值不僅在于能源使用層面,也在于對各類生產(chǎn)設(shè)備的保障與維護環(huán)節(jié),科學(xué)合理的控制機制可讓各類設(shè)備零配件損耗進一步降低,減少企業(yè)生產(chǎn)成本投入,并可為精細(xì)化自動控制工作提供全面幫助。
2.3、變頻節(jié)能應(yīng)用
工業(yè)生產(chǎn)能源消耗巨大,如果生產(chǎn)工藝不夠先進,生產(chǎn)體系控制不合理,很容易出現(xiàn)高投入低產(chǎn)出的負(fù)面現(xiàn)象,而這種問題不僅會帶來嚴(yán)重的經(jīng)濟效益損失,也同樣拖慢我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級步伐,因此,加強變頻調(diào)控技術(shù)應(yīng)用,降低工業(yè)電氣自動化控制系統(tǒng)能耗,對我國工業(yè)生產(chǎn)工作意義重大。技術(shù)工作者可建立變頻器與電動機的一一對應(yīng)關(guān)系,并將所有變頻器進行整合,建立起生產(chǎn)一體化控制系統(tǒng),加強環(huán)節(jié)控制,并提高生產(chǎn)制造過程對高負(fù)荷電壓的耐受能力。技術(shù)工作者需對自動化控制運行系統(tǒng)進行統(tǒng)一變成,協(xié)調(diào)不同作業(yè)環(huán)節(jié)步調(diào),建立高效率工作模式,可在主電路以及控制電路內(nèi)部選擇一致的變壓型逆變電路,進而實現(xiàn)電能輸送的有序化與合理化,提高設(shè)備與變頻器之間切換的靈活性與穩(wěn)定性。
2.4、電機模塊單元中的應(yīng)用
變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用于電機模塊單元,應(yīng)注重技術(shù)自身的集中優(yōu)化與資源整合,應(yīng)用前,技術(shù)人員應(yīng)創(chuàng)建電氣設(shè)備分析模型,建立起合理的電氣自動化控制網(wǎng)絡(luò),從系統(tǒng)整體層面實現(xiàn)對各類電機模塊單元的科學(xué)調(diào)控。
首先,變頻調(diào)速系統(tǒng)應(yīng)注重對各類電機輸入電壓的驗證,以保證電機運行安全為根本,明確電機在不同工作場景中的具體參數(shù),避免供電網(wǎng)絡(luò)突發(fā)問題對電機模塊單元的影響。
其次,技術(shù)人員應(yīng)建立起電機與變頻器連接的數(shù)據(jù)模型,加強對電機轉(zhuǎn)矩控制能力,確保轉(zhuǎn)矩指數(shù)處于合理范圍。
此外,工業(yè)生產(chǎn)過程可采用自適應(yīng)電機模塊單元,選擇合適的閉環(huán)電路,加強對電氣一體化具體工作狀態(tài)的分析。
工業(yè)生產(chǎn)注重效率與質(zhì)量,此外,經(jīng)濟效益與社會價值是工業(yè)生產(chǎn)體系得以不斷發(fā)展的根本,因此,變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用,應(yīng)從企業(yè)生產(chǎn)實際
入手,注重對各類生產(chǎn)問題的科學(xué)分析,加強對不同場景的融合,強化維護各類生產(chǎn)車間的穩(wěn)定性與安全性,建立起良好的運行環(huán)境。變頻調(diào)速技術(shù)可針對電器以及電機進行有效保護,在保障工作效率與質(zhì)量的前提下,技術(shù)工作者應(yīng)加強對系統(tǒng)編程的有效分析,注重不同系統(tǒng)功能的進一步優(yōu)化。
3、變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用價值
3.1、保證整體的系統(tǒng)化控制技術(shù)
自動化控制技術(shù)領(lǐng)域中,變頻調(diào)速技術(shù)的出現(xiàn),進一步提升電氣自動化控制水平,并為各類生產(chǎn)設(shè)備的合理有效應(yīng)用提供合理的技術(shù)環(huán)境。近些年,我國變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用發(fā)展迅猛,各類生產(chǎn)生活過程都有其身影,產(chǎn)業(yè)工作者也在各類生產(chǎn)與服務(wù)系統(tǒng)控制中,將變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用策略進一步優(yōu)化。變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用,不僅讓系統(tǒng)化控制理念得以實現(xiàn),也為我國社會經(jīng)濟體系的進一步發(fā)展提供有效支持,不同產(chǎn)業(yè)之間的合理搭配以及產(chǎn)業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)工作的有效控制,是新時期工業(yè)生產(chǎn)力全面提升以及技術(shù)改革的重要基礎(chǔ),保障我國社會生產(chǎn)經(jīng)濟體系的長治久安。此外,產(chǎn)業(yè)工作者也在不斷推進變頻調(diào)速技術(shù)的多樣化融合,該過程也同樣促進變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用的合理化與科學(xué)化。
3.2、完善變頻調(diào)速技術(shù)
以當(dāng)前我國電氣自動化控制工作而言,變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用也為技術(shù)自身的完善與升級提供有效幫助,并也同樣實現(xiàn)對變頻調(diào)速技術(shù)自身的控制。當(dāng)前,我國工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)工作正快速展開,工業(yè)生產(chǎn)對于產(chǎn)能與生產(chǎn)效率更為關(guān)注。為保證對工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)工作的有效維護,產(chǎn)業(yè)工作者應(yīng)不斷加快自動化控制技術(shù)的應(yīng)用與開發(fā),充分利用變頻調(diào)速技術(shù),對各類電氣生產(chǎn)作業(yè)設(shè)備進行完善,優(yōu)化系統(tǒng)運作流程,進而實現(xiàn)對整體體系的科學(xué)管控。產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展在于技術(shù)自身的應(yīng)用深度,而變頻調(diào)速技術(shù)研究與應(yīng)用工作的廣泛開展,也同樣幫助相關(guān)技術(shù)應(yīng)用效果的良性發(fā)展。
3.3、保障系統(tǒng)整體控制生產(chǎn)設(shè)備的有效運行
變頻調(diào)速技術(shù)可對電機以及各類生產(chǎn)設(shè)備的運作功率進行有效調(diào)節(jié),而這一判斷基礎(chǔ)在于整個生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng)的最終需求與場景變化,因此,在保證發(fā)動機等作業(yè)設(shè)備穩(wěn)定性與安全性的前提下,變頻調(diào)速技術(shù)是進一步提高工業(yè)生產(chǎn)高效化的重要基礎(chǔ)。變頻調(diào)速技術(shù)可依照點擊自動化控制在
效率與質(zhì)量層面的基礎(chǔ)指標(biāo)與參數(shù),結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)的最終要求,對控制過程進行實施調(diào)整,充分發(fā)揮電氣自動化控制設(shè)備對工業(yè)生產(chǎn)的快速調(diào)節(jié)能力。在某些應(yīng)用場景內(nèi)部,技術(shù)工作者亦可將變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用在電器自動化系統(tǒng)控制工作中,從而保證各類設(shè)備的安全可靠運行。對于生產(chǎn)管理者而言,變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用亦可根據(jù)電動機實際運行狀況,協(xié)調(diào)不同工作體系,從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整體的優(yōu)化與改良。
3.4、自動化技術(shù)水準(zhǔn)的提升
電氣自動化作業(yè)過程中,產(chǎn)業(yè)人員合理利用變頻調(diào)速技術(shù),可促進電氣自動化系統(tǒng)應(yīng)用水準(zhǔn)的進一步提升,促進我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力以及技術(shù)工藝水平的進一步改善。隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的快速發(fā)展,變頻調(diào)速技術(shù)正處于快速發(fā)展與完善過程,而變頻調(diào)速技術(shù)自身的升級與優(yōu)化,又進一步促進我國工業(yè)生產(chǎn)體系的改革與創(chuàng)新,國民經(jīng)濟體系健康性得到保障,社會生產(chǎn)效能更高,各類產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)作業(yè)成本得到控制,環(huán)保事業(yè)以及國民經(jīng)濟增長工作得到進一步維護。
結(jié)束語:
綜上所述,變頻調(diào)速技術(shù)在電氣自動化控制領(lǐng)域中的應(yīng)用已極為廣泛,其不僅有效提升工業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量與效率,也為我國產(chǎn)業(yè)體系升級提供幫助,變頻調(diào)速技術(shù)的合理運用,是促進電氣自動化控制工程各項工作順利開展的根本,促進產(chǎn)業(yè)節(jié)能環(huán)保與可持續(xù)健康發(fā)展。
參考文獻:
[1]王翠玉.變頻調(diào)速技術(shù)及其在工業(yè)電氣自動化控制中的運用[J].中阿科技論壇(中英文),2021(10):121-123.
[2]何亞福,郝祥山,蘇彪.變頻調(diào)速技術(shù)在電氣自動化控制中的運用分析[J].鍛壓裝備與制造技術(shù),2021,56(04):75-77.
[3]趙剛.電氣自動化控制技術(shù)中變頻調(diào)速技術(shù)的運用[J].設(shè)備管理與維修,2021(12):108-109.
[4]魏鑫.變頻調(diào)速技術(shù)在電氣自動化控制中的運用[J].電子技術(shù)與軟件工程,2021(08):142-143.
作者簡介:江山,男,江蘇建湖,漢,出生年月:1974年2月,講師,研究方向:電氣自動化方向。