智能化技术在电气自动化中的应用

(整期优先)网络出版时间:2021-12-01
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智能化技术在电气自动化中的应用

雷涛

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摘要:目前,基础建设的发展迅速,随着时代的变迁,我国电气市场发展也越发快速。在实践中,电气工程是整个电气市场的重要环节,其运行状态会对整个行业的发展带来影响。而电气工程自动化控制则是提高电气工程运行效率的重要手段,但是以往的电气工程自动化控制技术存在自动化程度低、效率低等问题,不利于电气工程的良好建设。而智能化技术的应用可以很好的改变这种情况,对此,在电气工程自动化控制实践中要注意智能化技术的应用。

关键词:智能化技术;电气自动化;应用

引言

在电气工程发展过程中,应将智能化技术运用到其中,充分发挥二者结合效果,以改变较为落后的生产操作方式,进而推动电气工程领域实现进一步的发展和完善。

1电气工程自动化与智能化技术的特点

减少不可控制因素。以往的自动化工程相对落后,需要技术人员对电气工程完成模型设计之后,才能够实现对电气控制系统的操控,这样会导致电气自动化系统在运转时发生机械化的现象,不能够实时掌握系统的运行状态,进而使得估算预测工作在整体上的准确程度较为低下。自动化控制过程当中会有较多不能够控制的因素,其会降低建模控制的效率,制约了电气工程实现全方位自动化的发展脚步。将智能化技术运用到电气工程自动化系统之中,能够简化操作流程,即使是在没有进行模型设计的情况下,也可以实现自动化操作。不仅如此,智能化技术还可以降低电气自动化控制系统中的不可控制类型因素,在保证相关应用系统运转效率的同时,也提高了其安全性和稳定效果,值得提倡。操作更加便捷。运用智能化技术,能够使得电气自动化系统在使用操作上变得更加方便和简单。使用智能化设备获取关于电气工程的具体数据信息,再经过分析比对后,采取相应的解决措施,进而实现对自动化控制系统的全过程监控,实时关注系统运行效果。不仅如此,智能化技术可以有效提高系统在使用过程中的灵敏效果,及时适应不同的工作环境。智能化技术在一定程度上降低了相关技术人员的工作压力,不需要人工操作直接能够实现对指令的控制,再根据数据结果进行分析和整合以完成自动调节操作。现阶段,随着智能化技术在电气工程自动化领域中的普及和使用,使得劳动人员减轻了工作负担、节约了资金的消耗,有效地提高了电气工程领域的生产工作效率,尽最大可能保证工程运转过程中的准确无误。

2智能化技术分析

智能化技术是跟随时代的发展,而衍生出来的一种新型技术,并且随着相关人员的研究与探索,智能化技术越来越趋于成熟化。智能化技术在实施的过程中要充分以计算机网络为基础,能够代替人工劳动力,自动操作和展开相关工作。智能化技术能够有效融合计算机技术,以此在计算机的编程技术下,能够强化智能化技术的精确性和准确性,从而有效提升电气工程自动化的控制性能,进而有效统一电气工程自动化领域。在电气工程自动化相关设备使用的过程中,智能化技术能够以设备生产需求为基础,从而在设备中设置精确算法,进而最大程度的发挥出自动化控制性能,提高设备的精确度和工作效率。在电气工程自动化中应用于智能化技术,不仅能够降低生产中的物力和财力,还能有效控制工程投入的成本,从而提高工程企业的经济效益。

3智能化技术用于电气工程自动化控制中的途径

3.1 诊断故障

对于电气工程自动化控制系统,其在日常运行期间,会受各种因素的影响,而出现一些故障。但是故障在正式形成之前,会有一些前兆行为,如发出振动、发出特定声音等。将智能化技术应用到电气工程自动化控制的故障检测环节,可以在故障发生前对可能发生的故障进行准确的诊断、检测,并且能给出相应的解决方案,在很大程度上促进了电气工程自动化控制的安全性、稳定性提升。变压器是电气工程自动化控制中很重要的一个设备,在日常工作中,工作人员十分关注变压器的运行状态,也会定期对变压器运行状态进行检测、维修保养。即便如此,在长期的运行中依旧会出现各种各样的故障,这就会对电气工程的良好运行造成影响。通过智能化技术的应用,可以快速准确的找到变压器运行中存在的故障,对其进行针对性处理,还能有效降低故障引起的损失,具有良好的综合价值。在电气工程变压器故障诊断中,智能化技术主要是通过对变压器的渗漏油分解气体进行分析,从而判断出变压器故障范围,在此范围内逐步缩小寻找范围,最后确定出现故障的位置,并给出相应的检修方案,帮助检修人员可以快速完成维修工作。智能化技术在很大程度上提高了变压器故障诊断准确度及诊断速度,促进了故障处理效果提升。同时也可以降低了由于故障而对设备带来的损害,延长了设备的使用寿命。

3.2 智能化控制技术

在电气工程自动化控制中,可以通过智能化控制技术来增强电气工程本身的自动化水平。在电气工程控制中,有很多环节都要用到控制系统,引入智能化控制技术以后,如神经网络控制、专家系统控制、模糊控制等,可以通过在极大程度上提升电气工程自动化控制的稳定性。如神经网络控制具有多层结构,其可以做到反向学习算法,能在处理信息上获得良好的效果。此外,在实践中,还可以利用PLC技术来代替机电控制器,这种技术在电力生产协调中具有良好的应用效果,能实现对电气系统的精准控制。并且PLC软继电器也可以取代电气系统的实物元件,使得电气系统具备了自动切换功能,促进了电气系统本身的稳定性、整体安全性提升。

3.3 优化电气工程设计

在电气工程自动化控制中,电气设备的设计是很关键的一个环节,但是电气设备设计本身是一个十分复杂的过程,需要设计人员具有全面的知识体系,如电路知识、电气知识等,并且对设计人员本身的工作经验具有极高要求。在过去的电气设备设计环节,设计人员经常会依靠自身的实际工作经验及工作状态进行,且缺乏相应的科学依据,加上设计人员本身的工作经验具有诸多主观因素,这也造成了电气设备设计不标准。在实际中通过智能化技术可以很好的改变这种情况,开展电气设备设计时,利用智能化技术、CAD技术及计算机软件,可以在很大程度上降低设备设计耗费的时间,促进了设备设计质量的提升。同时还可以利用遗传算法,来增强电气工程设计的精准性,使得电气工程能更加高效率的运作,这对于电气工程的稳定性有极大帮助。在传统的电气工程中,电气产品的研发与设计工作大多是由技术人员根据相关工作经验来开展的,从生产到监测阶段都严重缺乏科学依据,不仅如此,还会使得相关生产人员的工作强度过大、工程投资成本较多。针对这一现象,可以将智能化技术应用到电气工程系统,以缓解工作压力、减少资源浪费现象。

结语

总而言之,提高电气工程自动化质量,就能提高整个电气系统运行的质量。所以,想要切实提升电气工程自动化质量,就要结合自身实际情况,积极引进和运用智能化技术。智能化技术不仅能提升自动化控制性能、简化电气工程自动化模型、还能降低误差、提高精确性,相关人员要尽快全面掌握和熟悉智能化技术,从而保证电气工程自动化运行的效率,进而造福于民、造福于社会。

参考文献

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