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和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学,涵盖电能的转换、利用和研究三方面。小到一个开关、一个手机,大到航天飞机、宇宙飞船都离不开电。电是怎么来的?在我们的生活中,人类如何能够顺利、安全地使用电能?如何通过发电、变电、输电、配电,把电能送入千家万户?……这都是电气工程及其自动化专业主要研究和解决的问题。
工学中的电类专业可分为强电和弱电两类。具体到专业上来说,电子信息工程、通信工程等专业是以弱电为主;而电气工程及其自动化专业是以强电为主,弱电为辅。
培养未来的电气工程师
在2012年《普通高等学校本科专业目录》中,电气工程及其自动化属于工学中的电气类。专业目录调整后,以前电气信息类中的部分专业合并为电气工程及其自动化专业。这一专业所涉及的范围较广,不同的大学在课程设置上都会有各自的侧重点。
电气工程及其自动化专业要学习电工技术、电子技术、信息控制、计算机等方面的专业技术基础和应用知识,主要特点是强弱电结合、软件与硬件结合、元件与系统结合、基础科学与工程技术结合。该专业的主干课程通常包括:电路原理、模拟电子技术、数字电子技术、工程电磁场、微机原理与接口技术、自动控制原理、电机学、电力电子技术、电力系统分析等。电气专业的课程在工科类专业中属于比较难的,一般对数学和物理的要求比较高。
传统的电气工程专业主要培养的是在电能的发、送、配、用四个阶段的设计、安装和维护人才。简单的来说,就是培养电气工程师的专业。如发电机的维护、变压器的安装检测、输电线路的设计、安装后的调试,这些都是电气工程师的工作内容。
二、专业与就业
教育部公布的本专科专业就业状况显示,该专业2013年全国普通高校毕业生规模在60000-65000人,近三年全国就业率区间在85%-95%之间。与那些“热门”专业相比,电气工程及其自动化虽然没有那么火热,但却有较高的稳定性。
对口就业领域
电气工程对口的就业领域当然是国家电力系统,主要是指国家电网公司、区域电网公司;各省电力公司;五大发电集团公司(如华能、国电、大唐、华电、中电投);电力设计院(如华北、西北、西南、中南、华东等);各省设计院、电力勘测设计院;各城市供电公司、地区县级供电公司等。这些单位也是毕业生比较好的就业选择,同时这些单位也需要大量优秀的电气工程专业人才。目前电力行业在我国属于垄断行业,这样的单位一般门槛较高,用人单位较喜欢名牌大学毕业生或者电气工程专业全国排名靠前院校的毕业生,想进入这个系统需要很强的个人能力。
除了国家电力系统以外,大多数人的工作岗位更多偏向电气设备(如变压器)制造公司、电气设备厂和其他与电相关的工作。如果能进入一些大型的跨国企业,如通用、西门子等,年薪也相当可观。
其他发展空间
值得一提的是,几乎所有的制造类企业都需要电气工程及其自动化专业人才,这也是土机电(土木、机械、电气)三大工科类专业中电气专业的优势所在。一般来说,学科背景往往决定了就业前景。电气工程专业作为一门基础的学科,具有交叉学科的性质,与很多热门的行业有着密切的关系,如电力、电子、控制、计算机等,因而有这些学科背景的毕业生可以比较轻松地向自动化、自动控、电子、计算机等专业领域转型。这也使得电气工程及其自动化专业毕业生就业渠道进一步扩大。
另外,这是一门实践性很强的学科,无论是哪个行业、什么样的单位,都需要毕业生有较强的专业能力和现场经验。那些具有过硬理论基础和技术能力的毕业生更加受到企业的青睐,未来发展空间也会更广阔。从该专业毕业后从事的工作内容和工作环境来讲,比较适合男生,目前就读该专业的女生相对较少,2013年全国普通高校毕业生性别比例为男81%∶女19%。
三、报考指南
各高校侧重不同
目前,全国本科阶段开设电气工程及其自动化专业的院校有520余所。由于开设院校众多,这个专业在各个高校的培养特色和课程设置上也有不同侧重。有的侧重于电力系统、电力部门,有的偏向于交通铁路部门,有的偏重于自动化。
如目前清华大学电机系的学科领域涵盖“电气工程”一级学科及下属的全部五个二级学科,分别为:电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电机与电器、电工理论与新技术、电力电子与电力传动,其中前4个为国家二级学科重点学科。是国家重点学科。
华北电力大学的电气工程及其自动化是国家级特色专业,本科专业中包括电力系统及其自动化、继电保护与自动远动技术、电力电子技术、高电压及信息技术4个专业方向。学生具有本专业领域内一个专业方向的基本专业知识与实际操作技能,获得较好的工程实践训练,具有综合解决工程实际问题的能力。学生的职业目标是电气工程师。就业去向:电网公司、电力设计院等。
西南交通大学“电气工程及其自动化”专业下设四个专业方向:电力系统及其自动化、铁道电气化、电力牵引与传动控制、磁浮与城市轨道交通自动化。前三年课程相同,第四年分专业方向进行教学。
很多院校的电气工程及其自动化一级学科下细分为多个二级学科,在二级学科里,强电与弱电专业划分的较为清楚,研究方向也有较大区别。
清华大学、华北电力大学、北京理工大学等520余所院校都是按电气工程及其自动化专业的名称来招生的。有的院校招生后再分具体的专业方向。如北京交通大学的电气工程与自动化专业是依托电气工程一级学科,包含电力系统及其自动化、电力电子与电能变换、电机与电气传动、可再生能源发电、电气信息与控制、轨道牵引电气化等专业方向。
考生和家长要注意的是,有些高校虽然开设电气工程及其自动化专业,但在其招生专业中却找不到这个专业名称。这是因为部分高校是按“电气类”招生的,该大类专业中包括电气工程及其自动化专业。如河南理工大学的电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子信息技术及仪器、光电信息工程六个专业按电气信息类招生。考生在填报专业志愿时只需选择大类招生专业名称“电气信息类”,入学后经过一年半的大类基础学习,学生可根据自己的学习成绩、兴趣爱好申请选择相应专业进入专业课程学习。考生在考虑院校时,要对该专业的特色和方向了解清楚后,再选择符合自身情况的高校。
什么样的学生适合报考?
上面我们提到电气工程及自动化专业所学课程相对较难,所以学习这个专业需要具备扎实的数学、物理基础和较强的综合素质。
此类专业对身体条件并没有特别苛刻的要求。考生的身体状况只要符合教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检指导意见》即可报考。同时,考生也要留意各院校招生章程对该专业有没有特殊要求。
如华北电力大学的招生章程中就写明,电气工程及其自动化专业不适宜辨色能力异常(色盲、色弱)的考生报考。还有的学校在专业简介中也有报考提示,一眼失明另一眼矫正到4.8镜片度数大于400度、色盲、不能准确识别单颜色导线等的学生不宜报考该专业。考生在报考时,应该仔细阅读所报院校的招生章程,查看是否有特殊要求,以免发生疏漏。
2015年4月22日,西门子公司和员工志愿者协会在北京、上海、成都、武汉、深圳等城市发动员工以回收废旧纸张等方式支持“世界地球日”。今年是“世界地球日”45周年,这一活动旨在唤起人类爱护地球、保护家园的意识,促进资源开发与环境保护的协调发展,进而改善地球的整体环境。2015年中国“世界地球日”的主题是“珍惜地球资源转变发展方式--提高资源利用效益”。
西门子在全球号召343,000员工参与地球日主题活动。在中国,为响应今年“世界地球日”的主题,西门子携手公益机构,组织员工回收办公和家居生活中产生的废旧纸张用于再利用,回收物品将通过专业分拣中心,进入政府环保产业链。活动期间,西门子共计回收废旧纸张764公斤,可生产品质良好的再生纸约650公斤,节电195度,节水13吨,少砍伐树木11棵。西门子还计划未来将采用回收纸张制成的低碳礼品及文具。
长期以来,实现资源的高效利用是西门子的企业价值观之一。从自身做起,西门子的工作环境能够确保员工的绩效、安全和健康。截至2014财年(2013年10月1日至2014年9月30日),西门子在中国已有11座建筑获得了LEED(绿色能源与环境设计先锋奖)认证证书。2014财年,西门子的环境友好产品和解决方案在公司持续运营业务中创造了330亿欧元的营收,在公司整体业务中占比达到46%。同时,作为世界最大的环保科技供应商之一,西门子在2014财年利用绿色技术帮助客户减少二氧化碳排放4.28亿吨,这相当于德国一年一半的二氧化碳排放量。在中国,西门子负责全球第一条投入商业运营的±800千伏特高压直流输电线路将大量清洁水电从云南送至广东,每年实现减排二氧化碳三千万吨;日前刚刚推出的最高能效等级电机--低压IE4(国际能效等级4级)电机能够将功率损失减少高达40%,与西门子变频器配合使用构成驱动系统则最高节约能耗可高达70%。
:据了解,用于汽油调和的PLC智能控制系统日前在洛阳石化三隆公司研制成功,并已销往山东多家企业。
PLC智能控制系统又称“汽油调和自动控制系统”。汽油调和是炼油厂将生产的多种汽油组分,按照某种比例配方和添加剂均匀混合得到符合质量标准的汽油产品的过程,是汽油成品出厂的最后一道工序,也是保证汽油质量指标满足环保和使用要求的重要手段。
据悉,洛阳石化三隆公司研发的PLC智能控制系统,可根据市场需求灵活调和出不同型号的汽油,有效提高汽油调和精准度和生产效率。
一、电除尘器低压控制系统的组成及控制要求
电除尘器的低压控制工艺主要包括振打控制,绝缘子温箱电加热控制灰斗电加热控制、卸灰控制、料位控制、进出口温度显示、高压隔离开关到位显示以及远程通讯等。
1.1振打控制系统
电极振打清灰是电除尘器的主要工作过程,其清灰效果不仅与施加在阴阳极上的振打加速度有关,而且振打周期对其影响也很大。传统的振打方式为切向振打,其控制可分为连续振打和定时振打。在振打力度和均匀性都满足要求时,振打制度是否合理,对电除尘器除尘效率影响极大。振打过频,收集在阳极极板上的粉尘不能成块落入灰斗,二次飞扬严重,尤其末级电场的二次飞扬,将大大降低除尘效率。反之,振打周期过长,阳极上的粉尘堆积过厚,会使阴阳极之间电压降低,二次电流降低,电晕功率减小,除尘效率下降;阳极板严重积灰甚至形成反电晕,使已经被收集在在阳极板上的粉尘再次进入气流。因此,选择合理的振打周期,将有助于更好地清灰和提高除尘效果。
1.2卸灰控制系统
进入电除尘的粉尘被阴阳极捕获后,由振打系统振落在灰斗中,这些灰料应适时排送出去,灰料堆积太多,相互了增加灰斗的荷重外,严重时还会造成阴阳之间的短路,使电除尘器无法正常运行,相反,灰斗没有储灰,在灰斗出口出现漏风,引起二次扬尘,使除尘效率降低。
1.3极热控制系统
加热控制系统的对象包括大梁电加热器、阴瓷轴电加热器、灰斗电加热器等。常用的控制策略是根据测温装置的温度信号对电加热器进行恒温控制。当温度地狱下限时,启动电加热器加热;温度高于上限时,停止电加热器加热。
二、电除尘器低压控制系统的应用实例
山东某厂使用的低压控制系统除尘室采用三电场除尘方式,电除尘器3个电场有6个振打电机、3个灰斗加热控制器、3根大梁加热控制器、3个卸灰电机,再加上报警用信号输出端、热风电机控制、总启动、故障解除、3个电场料位计检测输入、大梁灰斗等处温度、控制等,总计是20点数字输出、23点数字量输入、8点模拟量输入,6TC温度测量输入。
根据以上计算,电除尘器低压控制系统以CPU-224A为主控部分。
其中CPU224A模块接受电机驱动保护器的故障信号,电加热保护控制器的故障信号,温度采集处理器的温度信号,料位信号以及输卸灰设备的电气信号等,经分析处理后,根据工艺流程把控制振打电机、加热器、报警器等控制信号输给相应的外部设备。数字量输入/输出模块EM223把CPU模块控制卸灰电机的信号输给相应的外部设备。模拟量输入模块EM231把高压硅整流设备的有关信号及温度采集器送进来的进出口烟气温度,大梁、瓷轴、灰斗等处的温度信号送给CPU模块分析处理。
三、电除尘器低压控制系统的软件设计
3.1振打控制设计
根据多年对电除尘器低压控制系统的运行经验,为提高电除尘器的除尘效率,有效降低功耗,对本地振打电机的优化控制作如下要求:
同一电场中阴极和阳极振打不能同时进行;
多电场除尘器中,前后电场阳极(或阴极)振打不能同时进行;
设置有振打槽板的电除尘器,其末电场阳极振打和槽板振打不能同时进行。
3.2加热工作
加热器采用恒温区间控制,即以设定温度的上、下振幅为工作区间来控制加热器的启停。当测量温度低于设定温度低于设定温度的下偏差时,加热器开始工作,当加热到测量温度高于设定温度的上偏差时,加热器停止工作,直到测量温度低于设定温度的下偏差,加热器再次开始加热,循环往复,完成温度控制。
3.3卸灰控制设计
电除尘器的卸灰方式可分为定时自动卸灰,上、下料位自动卸灰及上料位定时自动卸灰。在本系统中采用的是“高料位+时序”的控制方法,即高料位定时卸灰,周期卸灰相结合的综合方式。所谓高料位卸灰指的是当低压控制系统检测到某一上料位信号时先启动相应的卸灰装置;当器工作一定时间后,再延时一段时间停止相应的输灰联锁系统。为避免出现料位计损坏或者误报而导致电场堵灰,又加入定时周期卸灰功能,以保证系统能够进行自动卸灰。
根据以上计算,电除尘器低压控制系统以CPU-224A为主控部分。
其中CPU224A模块接受电机驱动保护器的故障信号,电加热保护控制器的故障信号,温度采集处理器的温度信号,料位信号以及输卸灰设备的电气信号等,经分析处理后,根据工艺流程把控制振打电机、加热器、报警器等控制信号输给相应的外部设备。数字量输入/输出模块EM223把CPU模块控制卸灰电机的信号输给相应的外部设备。模拟量输入模块EM231把高压硅整流设备的有关信号及温度采集器送进来的进出口烟气温度,大梁、瓷轴、灰斗等处的温度信号送给CPU模块分析处理。
三、电除尘器低压控制系统的软件设计
3.1振打控制设计
根据多年对电除尘器低压控制系统的运行经验,为提高电除尘器的除尘效率,有效降低功耗,对本地振打电机的优化控制作如下要求:
同一电场中阴极和阳极振打不能同时进行;
多电场除尘器中,前后电场阳极(或阴极)振打不能同时进行;
设置有振打槽板的电除尘器,其末电场阳极振打和槽板振打不能同时进行。
3.2加热工作
加热器采用恒温区间控制,即以设定温度的上、下振幅为工作区间来控制加热器的启停。当测量温度低于设定温度低于设定温度的下偏差时,加热器开始工作,当加热到测量温度高于设定温度的上偏差时,加热器停止工作,直到测量温度低于设定温度的下偏差,加热器再次开始加热,循环往复,完成温度控制。
3.3卸灰控制设计
电除尘器的卸灰方式可分为定时自动卸灰,上、下料位自动卸灰及上料位定时自动卸灰。在本系统中采用的是“高料位+时序”的控制方法,即高料位定时卸灰,周期卸灰相结合的综合方式。所谓高料位卸灰指的是当低压控制系统检测到某一上料位信号时先启动相应的卸灰装置;当器工作一定时间后,再延时一段时间停止相应的输灰联锁系统。为避免出现料位计损坏或者误报而导致电场堵灰,又加入定时周期卸灰功能,以保证系统能够进行自动卸灰。
意为可编程逻辑控制器,它是一种数字运算操作的电子控制系统,专门为在工业环境应用而设计,具有极高的抗干扰能力和和可靠性。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算顺序控制及定时计数等面向用户的指令,并通过数字或模拟量输入/输出控制各种类型的生产操作过程。
PLC的一个显著特点就是I/O多,这就意味着PLC的适应能力强,即使用户因为产品更新换代等因素,造成控制流程图改变了,通常也只要修改控制流程图,无需修改PLC硬件的接线,因此PLC在工业控制现场得到了极大的应用。
从组成结构形式上可以将PLC分为两类:一类是一体化整体式PLC,其特点是电源、中央处理单元、I/O接口都集成在一个机壳内。另一类是标准模板式结构化的PLC,其特点是电源模板、中央处理单元模板、I/O模板等在结构上是相互独立的,可根据具体的应用要求,选择合适的模板,安装在固定的机架或导轨上,构成一个完整的PLC应用系统。
PLC在工业现场实际使用的过程中,由于工业现场环境较恶劣,接线工作量较大,难免会有接线错误,往往会将有功率限制的I/O端口,误接短路,造成端口过流烧毁,因此,PLC的每个I/O端口都很有必要设计过流保护措施,放置自恢复保险丝PPTC在每个I/O端口处,以避免误接短路事故的发生。这样,如果调试人员不小心在I/O端口短路,自恢复保险丝PPTC将会立刻启动保护,限制了I/O端口整个回路的工作电流,保护了PLC的主板。当故障排除,自恢复保险丝PPTC又很快自动恢复到低阻值状态,PLC又可以正常工作。
PLC使用中,I/O端口分数字量和模拟量端口,对于输入端口,又分数字量输入端口和模拟量输入端口。对于PLC电流模拟量输入端口,还需注意过压保护。因为在电流模拟量I/O口中,有一个取样电阻,通常为高精度的250欧姆,当PLC输入电流比如4~20mA的电流信号时,电流通过I/O端口250欧姆电阻后,在PLC内部形成1~5V的电压信号。由于PLC的DC电源通常为24V,PLC测试或者在现场调试的时候,调试者很容易将24V电源接到PLC的模拟量输入I/O端口,如果没有保护的话,250欧姆取样电阻长时间接24V电源,在取样电阻上的功耗就会大量增加(由公式V2/R决定),这样取样电阻就会损坏。一个可能的保护解决方案就是电路中增加一个Zener管(或者TVS管)和取样电阻并联,由Zener管来保护取样电阻。但是随之而来的问题就是,Zener管(或者TVS管)它们是瞬态电压抑制器,对于瞬态电压,它们有良好的保护特性,但是对于长时的过压保护,它们也无能为力。TE connectivity的PPTC+Zener或者PolyZen可以提供一个完整的解决方案。
TE公司的PolyZen器件集成了齐纳二极管精密过压保护元件,能够和内部的PPTC过流保护元件起协同保护作用。在出现持续的高功率状态(过压事件)时,由于PPTC和Zener器件之间无缝的热耦合性能,PolyZen器件中的PPTC可以感测Zener管的温度,当Zener管处于长时间过压而温度增加时,PPTC的温度也会升高,由于PPTC是一个正温度系数的温度敏感电阻,PPTC电阻会温度的增加迅速从低电阻状态转变到高电阻状态,限制了电流并保护了Zener管。
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