楊文超
摘 要:隨著我國經濟發(fā)展速度的不斷加快,促使電氣自動化控制設備在眾多行業(yè)及領域中得以廣泛應用。而隨著電氣自動化控制設備應用程度的增加,其運行可靠性問題便逐漸受到社會各界的普遍關注。對此,文章對提升電氣自動化控制設備可靠性的必要性分析,對電氣自動化控制設備的可靠性現狀做出了闡述,指出在操作過程中所存在的問題。并且,通過細致的分析與研究,探討出提升電氣自動化控制設備可靠性的措施,旨在為電氣自動化控制設備的可靠性提升,以及為我國電氣行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,做出自己應有的貢獻。
關鍵詞:電氣自動化;控制設備;可靠性
中圖分類號:TM92 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)20-0187-02
前言
新時代背景下,社會的發(fā)展和科技的進步,促使電氣控制設備逐漸呈現出自動化的發(fā)展態(tài)勢。電氣自動化控制設備所涉及到的操作人員較少,或無需進行人工操作,便可在預定程序下,實現自動化操作與監(jiān)管工作。此種電氣控制設備的自動化技術,不僅能夠解放出生產力,更能為企業(yè)的生產與控制工作節(jié)約投入成本。然而,現階段的電氣自動化控制設備,在自動化技術上仍會出現影響設備運行穩(wěn)定性的不利因素,唯有對電氣自動化控制設備進行可靠性的分析與研究,找尋出影響其可靠性的因素,并歸納出強化電氣自動化控制設備可靠性的方法及措施,才能確保電氣自動化控制設備應用過程中的自動化程度符合生產及監(jiān)控標準,也才能為自動化技術的發(fā)展做出借鑒。因此,對于“電氣自動化控制設備可靠性探討”的研究,就具有極大的現實意義。
1 提升電氣自動化控制設備可靠性的必要性
電氣自動化控制設備與傳統(tǒng)的控制設備不同,通過電氣自動化技術的應用,其不僅能夠提升生產效率,更能為現代化生產提供出更為安全及智能化的服務。因此,在電氣自動化控制設備應用過程中,對其進行操作的技術人員或操作人員,應充分了解及意識到提升電氣自動化控制設備運行可靠性的重要作用和必要性。從整體角度分析,電氣自動化控制設備可靠性提升的作用及必要性主要有以下三方面內容。
其一,通過電氣自動化控制設備運行可靠性的提升,能夠促使企業(yè)中的生產環(huán)節(jié)達成高效、安全的生產條件[1]。隨著電氣自動化技術的應用程度愈加廣泛,眾多現代化的生產企業(yè),為進一步提升自身的核心競爭力,并在激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳跟,唯有通過高效、安全的生產條件,提升產生的生產效率,并提升產品的技術含量。并且,由于電氣自動化控制設備的應用不斷深入,促使生產企業(yè)唯有應用電氣自動化控制設備,才能時刻處于良好的生產與服務狀態(tài)。
其二,通過電氣自動化控制設備運行可靠性的提升,能夠促使企業(yè)生產過程中產品質量的提升。對于生產企業(yè)而言,質量是其生存與發(fā)展的前提與基礎。在現階段激烈的行業(yè)競爭中,眾多生產企業(yè)唯有從產品質量上下功夫,確保產品質量的提升,才能在行業(yè)的發(fā)展大潮中立足[2]。而產品質量的提升,更離不開電氣自動化控制設備的應用,通過電氣自動化控制設備對各個生產環(huán)節(jié)的控制,促使企業(yè)所生產的產品具有強大的質量技術控制支撐,進而能夠通過電氣自動化控制設備的應用,提升企業(yè)產品的質量,這也是促進企業(yè)核心競爭力得以提升的有效途徑。
其三,通過電氣自動化控制設備運行可靠性的提升,能夠促使企業(yè)生產成本的有效降低。對于企業(yè)的生產環(huán)節(jié)而言,傳統(tǒng)形勢上的產品生產需要涉及到機械設備、操作人員以及各類操作設施與工具等,由于所包含的類別眾多,致使所需消耗的生產成本明顯增加[3]。而企業(yè)在生產環(huán)節(jié)中對于電氣自動化控制設備的應用,則能夠在有效減少操作人員的同時,將機械設備與操作設施等進行整合,眾多多樣化的功能由電氣自動化控制設備便可進行完善操控。這使得生產企業(yè)所投入的生產成本得到顯著降低。同時,由于電氣自動化技術的發(fā)展,以及信息通信技術與網絡技術的融入,致使現階段的電氣自動化控制設備不僅能夠進行生產環(huán)節(jié)的自動化操作與控制,更能在出現故障時,將故障問題以信息形式傳輸至計算機終端,并進行不同程度的自動化故障修復,這也將極大的降低所投入的資金成本與人力成本[4]。
2 導致電氣自動化控制設備運行可靠性欠佳的因素
2.1 作業(yè)環(huán)境復雜,且操作及維護不當
對于電氣自動化控制設備而言,其投入應用的作業(yè)環(huán)境較為復雜,或處于利于電氣設備運行的環(huán)境,或處于較為惡劣的運行環(huán)境。尤其在較為惡劣的作業(yè)環(huán)境中,電氣自動化控制設備極易受環(huán)境因素的影響,從而導致運行可靠性降低問題的出現。如環(huán)境因素中的溫度、濕度、壓強等方面,都能夠對電氣自動化控制設備造成運行上的不利影響,不僅會對電氣自動化控制設備的運行可靠性產生波動,更會導致電氣自動化控制設備的元器件等受到損壞。此外,電氣自動化控制設備作為電子機械類結構設備,應定期進行維護與保養(yǎng),以此確保其運行穩(wěn)定性的提升。而大多生產企業(yè)中,對于電氣自動化控制設備未能做好及時、有效的維護與保養(yǎng),致使其中的部件老化或磨損情況較為嚴重,在運行時便會導致故障的生成,從而降低了電氣自動化控制設備運行的可靠性。
2.2 設備元器件應用不當
現階段,由于電氣自動化技術的高速發(fā)展,致使應用于各個行業(yè)及領域中的電氣自動化控制設備逐漸增多。受市場供求因素的影響,生產電氣自動化控制設備中元器件的企業(yè)或廠家也呈現出逐年遞增的態(tài)勢。然而,由于技術水平參差不齊,導致所生成出的電氣設備元器件的質量,存在較大的差異性。若應用電氣自動化控制設備的企業(yè),在進行元器件的采購過程中,未能對元器件的質量、標號、規(guī)格等做細致的對應篩選,將會導致劣質元器件應用于電氣自動化控制設備之中,進而出現電氣自動化控制設備運行可靠性降低現象的發(fā)生。
2.3 操作規(guī)范性較差
現今所應用到的自動化技術仍存在較大的提升空間,且對于自動化程度也有待加強。這使得將自動化技術應用于電氣控制設備之中,所形成的電氣自動化控制設備,仍需通過一定程度的人工操作。而電氣自動化控制設備由于自動化技術的應用,使得其結構與系統(tǒng)愈加復雜,若操作人員缺乏對電氣自動化控制設備性能的了解,則會在操作過程中出現失誤或操作不當情況的發(fā)生,進而導致電氣自動化控制設備故障的生成或部件的損壞。此時電氣自動化控制設備的運行可靠性也將顯著降低。
3 提升電氣自動化控制設備可靠性的對策
3.1 加強電氣自動化控制設備的維修與保養(yǎng)
對于機械設備而言,尤其是融入電氣自動化技術的控制設備,不僅要在日常進行規(guī)范性的操作,更好積極做好電氣自動化控制設備的定期維護與保養(yǎng)工作。設定好維護與保養(yǎng)周期,且依據維修人員對電氣自動化控制設備的了解,對極易出現磨損或老化的部件進行重點性排查,并利用測試工具做好電氣自動化控制設備運行可靠性的檢測,確保電氣自動化控制設備的性能時刻處于較高的穩(wěn)定階段。同時,對于作業(yè)環(huán)境較為復雜的情況,也應及時進行調整與改善。如針對溫度與濕度相對較大的作業(yè)環(huán)境,應加強空氣流通,并對電氣自動化控制設備做風力降溫及除濕處理,以此確保電氣自動化控制設備運行可靠性的提升。
3.2 設備元器件的合理選取
在進行設備元器件的選取時,不僅要與設備功能說明書上的部件相同,更要進行多家供應商的綜合性甄別與選取?;蚺c電氣自動化控制設備生產廠家進行部件的協調與給配。同時,不應頻繁更換元器件的供應商,以此確保電氣自動化控制設備在出現故障時,能夠通過及時的元器件更換,便可解決其運行故障問題,促使其運行可靠性提升。
3.3 加強人員操作培訓
對于電氣自動化控制設備的操作人員,不僅應要求其進行專業(yè)電氣自動化控制設備知識的自主學習,更應從企業(yè)層面建立起相應的培訓機制。對應用電氣自動化控制設備的技術人員與操作人員,進行定期的專業(yè)性電氣自動化知識與操作技能培訓,并進行相應的安全意識教育。在培訓結束后還需進行考核作業(yè),唯有通過考核的技術人員與操作人員,才能進入工作崗位,進行電氣自動化控制設備的操作。通過此種方式,不僅能夠促使電氣自動化控制設備的操作人員技術水平顯著提升,更能使其具備良好的安全意識,從而減少由此產生的財產損失或人員傷亡現象的發(fā)生,促使電氣自動化控制設備的運行可靠性得以提升。
4 結束語
綜上所述,新形勢下,隨著社會的發(fā)展和科技的進步,電氣控制設備在眾多行業(yè)及領域中得以廣泛應用。由于自動化技術的發(fā)展,致使電氣控制設備迎來了全新的發(fā)展變革,即電氣自動化體系的形成。但現階段的電氣自動化控制設備,在性能方面仍然缺乏較為完善的可靠性,對此,應通過對電氣自動化控制設備的研究與分析,找尋出提升其運行可靠性的有效途徑,以此促進我國電氣自動化控制工程的發(fā)展。
參考文獻:
[1]軒曉涵,孟令英.電氣自動化控制設備可靠性探究[J].電子技術與軟件工程,2015,03:174.
[2]張文英.提升電氣自動化控制設備可靠性探討[J].中國高新技術企業(yè),2015,20:29-30.
[3]楊建秋.電氣自動化控制設備可靠性相關問題分析[J].科技創(chuàng)新與應用,2014,13:83.
[4]張群英.電氣自動化控制設備可靠性測試研究[J].煤炭技術,
2012,04:52-54.