智能化技术在电气工程自动化控制中的具体应用探析

(整期优先)网络出版时间:2019-12-05
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智能化技术在电气工程自动化控制中的具体应用探析

于鲲鹏

南京赛格米勒电气有限公司山东分公司 山东 济南 250000

摘要:随着我国科学技术水平的提高,电气工程自动化控制中所涉及的技术内容也逐渐增多。智能化技术的应用就是很重要的一方面,其在很大程度上推动了电气系统运行的整体水平。当前智能化技术主要依托于计算机系统实现人工智能的生产操作,在各行业生产操作中发挥了重要作用并取得了不错的成果。特别是模糊控制、神经网络控制、专家控制系统等技术在电气工程自动化中的应用,更进一步说明智能化技术的优势和价值。文章以此为基础,对电气工程自动化控制中智能化技术的具体应用进行分析和研究,希望能够为相关人员提供一些帮助和建议。

关键词:智能化技术;电气工程;自动化;电气控制

引言

电气工程自动化控制技术可有效提升工业领域的发展速率,智能化技术可对数据信息进行高效率处理。电气工程自动化控制系统中进行应用时,可使控制系统更具精准性及稳定性运行。

1智能化技术相关概述

智能化技术是一项综合性非常强的学科内容,其包括很多方面的知识,比如:自动化、控制学、生物学、智能化等内容。我国对于智能化技术的研究当前主要应用于机器、装置、设备上,通过模拟人类的思维活动,自由地完成某项生产任务或活动。为了保证智能化技术的顺利实施,需要配合计算机技术与自动化技术等先进工艺,通过智能技术在电气工程自动化方面的研究与应用,其主要涉及电子工程技术、信息收集、信息处理等方面。相比于传统的人工操作,智能技术的应用能够减轻人工劳动压力、降低成本投入、减少人为因素带来的不足。在不断的实践操作中证明,智能化技术的应用具有很强的可操作性与实用性,为电气工程自动化控制提供了很大的便利条件,有助于工作效率、工作质量的提升。智能化技术的应用特点主要有以下几方面:首先,智能化技术能够监控设备生产运行,对存在的故障进行预警、排查、分析,为相关工作人员提供了可靠的信息数据,运用智能化技术进行自动化控制更加安全、可靠。其次,智能化技术进一步拉近了服务对象与公司之间的联系,相比于传统的电气工程来讲传输效率较低,用户与公司之间的联系很少,公司无法及时指导用户的需求,智能化技术操作可以实现主观调配与信息沟通,能够提高公司服务的整体水平。最后,智能化技术的应用可以减少人工、材料的资源浪费,并且具有环境保护的作用,能够推动和谐社会目标实现。

2智能化技术对电气工程自动化控制造成的影响

2.1智能化技术不需要建立控制模型

电气工程自动化控制的对象比较多,在传统模式下遇到的情况、环境都不相同,面对庞大的控制对象,很难发挥出电气工程自动化控制应有的效果,工作人员往往需要通过建立模型的方式来得到自动化控制功能。需要注意的是,建模的专业性较强、容易存在偏差,如果预测不准、建模不规范、工作人员理论基础不扎实、实践经验欠缺都有可能影响自动化控制的效率和运行水平。智能化控制器能够避免这方面带来的误差问题,在应用过程中不需要建立模型就可以实现高精度的自动化控制。

2.2具有很强的一致性

智能化技术在信息收集、分析、处理方面有着很大的优势,控制器具备很强的一致性,在生产过程中涉及大量的信息数据,面对海量信息处理智能化控制器能够将这些数据集中起来一同处理,即便在面对较为复杂、陌生的数据信息,也能够通过分析对数据继续全面、精准的估算,从而满足现代化电气工程自动化控制的各种要求。需要注意的是,不同控制对象在应用智能化技术方面所产生的效果也不尽相同,如果控制对象发生变化,那么所产生的相关数据信息也会发生转变,在这种情况下,自动化控制系统需要遵循一定的原则,能够从实际情况出发,通过不断的模拟实验来获取最优的解决方案,从而保证电气工程自动化控制的合理性。

2.3有助于电气系统的调整控制

智能化控制器是电气设备组成的一部分,面对当前电气工程自动化控制的创新发展,传统工艺技术已经不能满足现代化生产需求,而自动化控制正好可以满足这一方面,工作人员不需要在线上作业,就可以通过控制室对电气设备进行参数调整,控制其运行,也就是常说的远程控制。在这种环境下,远距离控制能够保证工作人员的人为误差,保护工作人员生命安全,只要进行科学合理的参数调整,就可以实现生产车间的无人操作,最大限度降低企业人工劳动成本,提高电气设备生产的整体水平,创造更高的经济效益。

3电气工程自动化控制中智能化设计思路

3.1PLC技术

PLC作为一种可编程逻辑控制技术,可将数据信息进行集成式处理,同时具有高精准性和高效率性,可将系统进行模块化,保证系统间运行的独立性。例如在发电厂供电系统中进行应用时,一般电力系统供电模式是通过煤炭燃烧产生的热量进行供电,在煤炭自动运输过程中,通过PLC技术的应用,可有效实现煤炭运输的层次性。煤炭运输系统与PLC进行数据连接,在PLC系统的模块化操控系统下,可有效实现上煤、储煤和配煤的操作,使煤炭运输系统具有智能自动化处理功能。同时在PLC技术支持下,可实现远程操控处理,并可对系统运行流程进行实时监控,可有效减少工作人员的投入量,其高精准度的操控模块可使煤炭运输系统进行精准化操控。

3.2神经网络系统

电气工程自动化控制系统在运行过程中,在智能化技术的应用下,可实现神经网络系统的操控模式。神经网络系统可将数据信息进行铝分布式存储,并具有容错性和鲁棒性等,可将信息进行反馈式处理,使数据信息分散与神经网络单元中,提升数据信息的运行效率。神经网络系统可对数据信息进行反向传播方法计算,保证数据信息的罗列性,并可对运行状态下的运行速度进行调节,可有效保证系统运行的协调性。同时智能化技术可对神经网络系统中的节点进行分析,并作出关联性处理,可对网络系统进行实时优化,保证其可进入正常工作状态。

3.3远程监控设计

在远程监控设计中使用这一技术的理念可以降低电力资源在传输过程中导致的电缆使用数量增加,从而有效减少工程的费用成本。在远程监控中其监控的技术比较简便,同时操作非常便捷,对于安装质量的提高都具有很好的效果。与上述的集中监控设计系比较,这一技术的特点更加的明显,其中可靠性与稳定性也更高。可是该技术的使用会受到多方面因素的影响与限制,从而造成通信效率降低。基于此,在当前的电力系统中远程监控设计主要应用于小型的电气工程。

结语

综上所述,对智能化技术特性进行分析,智能化技术的构建原则进行介绍,在电气工程自动化控制系统中进行应用,可实现设备的精准化操控及故障诊断,保证电气工程自动化控制系统运行的合理性。

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