电气工程自动化中人工智能的运用黑崇健

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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电气工程自动化中人工智能的运用黑崇健

黑崇健

(炜达科技股份有限公司516000)

摘要:近年来,科技的发展使得技术与人工智能的结合成为工程建设的主流。将人工智能运用于电气自动化可以提高电气工程的建设效率,还可以减少成本支出、增加综合效益。鉴于此,本文从人工智能在电气自动化的应用现状、应用优势和应用方向着手研究,希望能为电气工程建设单位提供参考,进一步促进人工智能在电气领域的运用。

关键词:电气工程;自动化;人工智能;运用;

前言

电气自动化技术在时代发展的推动下在电气工程领域得到了广泛的应用,该技术在缩短工程建设周期、减少成本支出、增大综合效益等方面有很大的优势。而人工智能作为一项以计算机网络技术为依托的高新科技,也在国内各领域备受青睐。电气工程自动化、人工智能这两项技术发展都很迅速,工作效率也都很高,所以这两者的结合和应用是潮流所向、形势所趋。两项新兴技术的融合,优化了产业运行模式,解放了人们的双手,给电气工程企业带来了更多利润和效益。在此发展背景下,了解人工智能在电气工程自动化中的应用优势、应用方向等情况是很有必要的。此外,相关企业也可以加强这方面的研究,增强人工智能在此领域的应用力度,提高工程建设水平。

1电气工程自动化中人工智能的运用优势

1.1可以轻松调节相关参数

人工智能依托于计算机信息技术,其操作运行都依靠相关参数的设定来完成,想要优化智能函数的性能可以通过修改相关参数的方式来进行。相比于传统模式下的控制器,拥有人工智能核心的新型处理器优势更多。如:(1)对突发情况或特殊环境的适应性非常好。(2)因新型控制器采用人工智能技术,更加人性化,所以其操作更加简单便捷。非专业操控人员也可以在无人指导的情况下利用已有数据进行参数设定,这种新技术的应用大大减少了有关人员的作业量。(3)已设定的参数可以随时依据实际需求的变化进行修正改进,便利性、实时性很强。

1.2一致性优良

以往的控制模式是以一对一的形式进行的,这种控制方式使得其针对性很强,可以满足一些特殊要求或特别目的。这种单一化的控制模式虽然控制效果很好,但是应用于其他对象时控制效果就无法确定了。为避免此类问题,人工智能控制器在此基础上做了改进,增强了控制器与对象之间的一致性,即控制器可以作用于所有对象且作用效果完全相同。

1.3受外界影响程度小

以往的旧式控制器在进行模型构建时会受到很多外界因素的影响,从而改变控制器内部构造。如,控制器模型可以根据外界变化动态设置相关参数,计算数据也会按照数值种类的不同进行变化。但以人工智能为核心的新型控制器就与此不同,其对计算数据的精准性并无特殊要求,相对的对于外界环境变化和参数变动的要求就没有那么严苛。总而言之,新型控制器以人工智能为动力大大降低了控制器受外界影响程度。

1.4减少人力财力消耗

以往电气工程因涉及到电力十分危险不易控制,所以其工作流程非常复杂繁琐,而且需要很多的电气设备。如,电线、变压器、断电器等,这些设备不但数量多、种类多,而且由于作业需要还必须请专门的设备维修人员定期进行检修养护。设备的维修保养工作也很繁杂且需要更多的人力财力消耗,资源浪费严重。但人工智能运用于电气工程后可以有效解决此类问题,人工智能依靠信息操作,对设备的依赖性不强,是以可以通过减少设备数量的方式减少人力财力的消耗,实现资源的利用最优化。

1.5操作零误差

人工智能控制器受外界影响小,加之自身的抗干扰能力使得人工智能技术在操作时没有太多的环境要求。这一点在实际操作过程中也可以体现:外界环境的变化完全不会引起系统参数的变动,这也正好与理论参数值相对应,数值没有变化就使得后期计算时数据没有偏差,因而操作就能做到零误差。

2电气自动化中人工智能的运用现状

2.1电气设计智能化

电气设备因涉及电学、物理学等多种学科所以其设计工作难度很高,因此要求设计人员不但要有丰富的专业素养,还要有大量的实践经验。以往在进行产品设计时都是人工手动绘图操作,且设计流程也是仅依靠前人的经验进行,这种操作方式使得设计方案合理科学性无法保证。但现阶段人工智能的投入应用让电气设计更加迅速准确,也使得传统手动设计慢慢淡出人们的视野。而人工智能技术在加快人们设计效率的同时,也推动了CAD技术的发展,在多个方面提高了电气设计产品的质量。

2.2智能控制功能多样化

现阶段人工智能控制正趋向于功能多样化,这主要体现在以下几个方面:(1)数据处理高效精确:数据信息收集完全后,可快速依照指令进行计算或存储,既高效又迅速。(2)自动监控报警:智能控制可全天候、全方位对主要设备的各项指标和运行状态进行自动监控,若有意外事件发生,可立即报警并进行事件记录,此外,还有声光、语音处理等功能。(3)控制更加方便:人工智能可借助计算机自动控制电路或电气设备的开关,可以利用程序指令进行停机操作等。另外,控制系统还可以限制每个人的权限,减少了夜间值班人员的工作量,提高了管理工作效率。(4)故障录波:故障发生时,智能控制可以进行波形捕捉、顺序记录等工作,并且能为后期的故障处理提供参考和解决方案。

3电气自动化中人工智能的实际运用

3.1在电气设备设计方面的应用

电气自动化中电气设备的设计包括很多领域的专业知识,设备设计不单纯是电气之间的输送还涉及到电子、信息等方面。传统的设备设计方式由于凭借的是个人经验和手动操作常常会出现误差,造成资源消耗,但人工智能的应用可以有效的解决这个问题,可借助计算机瞬间完成大量数据的计算,提高了设备设计的精确性。

3.2在控制系统方面的应用

目前大部分电气工程建设企业都利用自动化控制系统提高电气工程的运作效率和设备生产效率,但为追求更加高效的运行管理,人工智能被运用到了自动化控制系统中。人工智能的应用给电气自动化工程提供了多种控制模式:如模糊控制、专家系统控制和神经网络控制等,这些控制模式在进行操作时都很高效、迅速,其中模糊控制因运作更加简单便捷而应用更为普遍。

3.3在数据方面的应用

人工智能与计算机技术相结合,所以其数据处理计算能力非常优异。而电气自动化以庞大的数据计算为基础,可以在最大程度上提高运行效率和处理速度。人工智能在数据处理这方面的应用表现是非常出色的。此外,如有相关人员想进行独立操作而又不了解工作流程时,只要利用人工智能就可以重新播放设备的工作状态从而顺利完成工作任务。

3.4在故障方面的应用

电气工程自动化设备因使用时间过长或使用过于频繁不可避免的会出现各种故障,此时人工智能就可以针对性的进行解决。过去设备出现故障时施工人员只能自行诊断并进行维修,这种传统检修方式不但处理效率不高,维修正确率也很低。但将人工智能运用于这方面后,就可以通过网络监测控制及时发现问题并采取解决措施,高效的故障处理技术既减少了维修成本的支出,又延长了设备的使用寿命,优势尽显。

结语:

总而言之,人工智能在电气自动化发展中发挥着越来越重要的作用,该技术在优化设计、提高效率、简化流程、故障诊断等方面的表现也日益优秀。技术与信息的结合使得人工智能可以在最大程度上发挥自己潜能的同时保障电气自动化运行的安全可靠,该技术的引进增强了电气自动化的控制力度,促进了电气自动化的创新发展。相关电气企业应积极应用人工智能,提高工程建设水平,加快电气工程行业的发展进程。

参考文献:

[1]谭伟.电气工程自动化中人工智能的运用[J].江西建材,2017(07):217+300.

[2]郑全举.电气工程自动化中人工智能的应用[J].科技创新与应用,2016(23):138.

[3]王景.电气工程自动化中人工智能的运用分析[J].通讯世界,2015(02):173-174.