智能化技术在电气工程自动化控制中的应用

(整期优先)网络出版时间:2022-04-21
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智能化技术在电气工程自动化控制中的应用

樊江涛,张艺馨

西安咸阳国际机场股份有限公司 712035



【摘要】随着经济的高速发展,推进了科学技术的不断提升,促进了智能化技术繁荣发展,我国工业生产也逐渐向着智能化与自动化方向发展。电气工程自动化技术结合智能技术的应用,对我国社会发展与国家建设起着越发重要的作用,已成为国家重点关注的技术方向之一。因此,在电气工程自动化控制中深化融入智能化技术,可以显著提高配置相关资源的有效性,提升设备系统的稳定与安全性和生产效率,促进工业建设的发展。基于此,本文针对智能化技术在电气工程自动化控制中的具体应用展开分析如下,以供参考。

【关键词】智能化技术;电气自动化;智能化; 应用

随着我国现代科技的快速发展,在智能化技术方面取得了较为显著的成绩,电气工程领域的很多技术研究和应用都向智能化方向转变,且在不断与一些机械控制、电气技术相结合实现更加高效精准的生产控制和管理。将智能化技术应用到电气工程自动化控制中,能够有效促进电气工程技术的进一步提升,实现电气工程工作的自动化、智能化监控执行命令,且在科学化、柔性化方面也将得到大幅提升,有助于整个电气工程的安全运作,节约企业的生产建设成本,获得更高的效益和进步,促进电气工程行业的持续发展。

1电气工程自动化与智能化技术的特点

1.1减少不可控制因素

电气工程自动化设备运行工作过程中,会隐藏着诸多的不可控因素,为电气工程设备的安全、稳稳定运行埋下隐患,制约了电气工程实现全方位自动化的发展脚步。而在电气工程自动化系统中融入智能化技术,可以简化操作,实现智能化自动控制运行工作,同时,提高了电气自动化控制系统的控制精准度,降低电气自动化控制系统中的不可控制类型因素,提高了其安全性和稳定效果。

1.2 操作更加便捷

在电气自动化系统中结合应用智能化技术,从而实现对电气自动化工作流程的智能化管控,智能化设备可以自动化进行全过程监控电动自动化设备的运行操作,再根据数据结果进行分析和整合以完成自动调节操作,这期间,均不需要人工操作直接能够实现对指令的控制,解放了劳动力,节约了资金的消耗,使用操作上变得更加方便、简单和快捷,有效地提高了电气工程领域的生产工作效率。

1.3提高系统的一致性程度

电气自动化设备与智能化技术的联合应用,具备了较高的一致性。主要表现为:当电气自动化设备运行中出现运行设备运行数据与智能化系统数据不一致时,智能化系统就会自动化对差异数据进行解读分析,尤其是当自动化系统操作流程出现问题时,智能化设备就能够及时的对问题数据信息技能分析和准确管控,进而增加控制设备的准确性。智能化技术与电气自动化技术的联合应用,完善了系统数据信息的运算和应用,提高电气自动化相关设备的准确性和可靠性。

2、智能化技术在电气工程及其自动化中的应用

2.1系统智能控制

在系统的智能化运行过程中有效的管控能够促使其更加稳定高效,这也是应用智能化技术的一大优势。首先,智能化系统对于电气自动化的控制模式有多种选择,包括专家系统、神经网络和模糊处理等,其运行时的逻辑和层级较多,甚至还包含了一些机器学习和人工智能方面的知识。智能化控制的过程中可以更好地应用不同控制方式的优势,使管控手段和自动化生产之间有更加紧密的匹配性。一般来说,智能系统的运行中需要提前录入大量的基础信息来辅助其展开分析研判,这也是提升数据精准度的重要前提。在智能化系统中可以根据已有信息和设备的运行实况进行更加深入的学习,形成一套与当前运行系统更加匹配的管理逻辑,有效驱动了系统运行智能化。其次,在智能控制中不仅需要考虑到当前电气设备和系统的运行需求,还需要考虑到线路中的电力负荷、功率大小等参数,进行综合调控使每个设备都能够维持在额定状态下保持高效运转。不同设备对电力的需求也会存在差异,而智能调控的方式则可以更好地适用于复杂的电气自动化系统。

2.2柔性交流输电技术

为了提高电力系统的运行效率,就需要相关人员结合实际情况构建自动化输电系统,而自动化柔性交流输电技术属于电气自动化技术中比较常见的体现,如图 2 所示。自动化柔性交流输电技术集远程遥感技术、自动监测技术、整合传感技术等多种自动化技术于一体,其能够对电力系统的输电流程和运行情况给予有效监测和管理,以确保运行数据的真实性、准确性。在电力系统运行过程中,引入柔性交流输电技术还能够对系统运行情况给予智能化分析,这样既可以降低电能运输阶段的电能浪费,而且还可以有效提升电能输送效率。

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图 2 柔性交流输电技术运行流程图

2.3电气工程的智能设计优化

在电力系统运行期间,虽然引入了自动化仿真技术可以有效降低故障发生概率,但是不代表杜绝故障问题,因此,当电力系统出现运行故障的时候,就需要借助人工智能技术对故障部位进行精确定位。在原本的故障定位过程中,主要借助人力和物理设备对整个区域的电力设备和线路进行排查,工作量大而且其效率低,严重影响了故障修复的效率,同时造成资源浪费,但是通过人工智能技术,可以将整个电力系统的运行数据反馈至控制中心,控制中心通过分析和处理,确定故障部位,并且将相应的数据信息传递给故障修复人员,以便修复人员能够更快、更合理地选择对应的修复措施,以此提升修复的效率,同时降低电力系统的修复成本,并且加快恢复供电,减小停电带来的间接损失。如图 1 所示的电力系统故障维修流程,不仅发挥了智能化技术的作用,而且还可以降低电力企业的经济成本。

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图 1 电力系统故障维修流程图


3、结语

综上所述,智能化技术与电气工程自动化设备的结合应用,是提高电气工程自动化设备的质量、电气系统的运作速度、稳定性和效率的重要技术手段。将智能化技术应用到电气工程自动化当中可以实现无人操控,实现了电气工程自动化控制效果,利于电气工程应用中的安全性、稳定性提升,还在降低了操作者劳动强度、节省生产资源、提高生产效率。因此,我国应该重视电气自动化与智能化技术的双面提升,合理地应用智能化技术来推动电气工程建设,为国家未来的基础建设奠定良好基础。


【参考文献】

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