电气工程及其自动化中智能化技术的运用分析

(整期优先)网络出版时间:2022-06-10
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电气工程及其自动化中智能化技术的运用分析

于昊田 刘朝阳

山东省临沂市临沂大学 山东省临沂市 276000

摘要:随着我国经济快速发展,电力产业也在不断探究提高工作效率、改善工作质量的方法,自动化控制技术是电气领域所使用到的关键性技术,与电气工作实践的结合,为提高工作效率,提升工作质量奠定了技术基础。通过解脱人力以及自动控制设施设备保障了电气企业良好的内部控制效果,但随着技术的进一步发展,自动化控制技术暴露了效率不高、精确性不高的弊端,随着智能化技术的不断发展,将智能化技术与电气自动化控制相结合可以对于传统的技术缺陷进行改善,在发挥智能化技术优势的基础上,搭建出更加适应时代、更加符合现代社会需求的电气自动化控制系统。

关键词:电气工程及其自动化;智能化技术;运用

1智能化技术概述

在现代化技术发展的背景下,智能化技术已成为社会发展的一大趋势,同时是电力系统发展的关键。智能化技术包括电子信息、信息处理和智能控制等,应用于电力系统电气自动化工程,可为系统提供智能化使用功能,实现智能过程控制。此外,智能化技术可以节省电力系统工程人力资源,同时提高电气工程的使用效率。与以往的电气控制方式相比,智能化技术在电力系统中的优势体现在适用性和智能化方面。智能化技术理论涉及多个学科,并且使用功能复杂,通常在电力系统引入智能化技术前,相关专业技术人员会制定具体的实施方法并进行测试,以确保在电网运行中充分利用智能化技术。与传统电力系统相比,不仅节省了人力和物力资源,还有效提高了电力系统运行的经济效益。

2智能化技术使用特点

智能化技术的应用可以模仿人脑的思维,增强机器操控的灵活性。智能化技术的使用特点包括复杂性和系统性,该技术与计算机、语言学和生物学等密切相关。随着社会的发展,智能化技术的应用范围越来越广。在供电系统中,智能化技术逐渐取得了进步,可以独立完成复杂的任务,该技术应用对配置和组件要求更高。在电力系统电气工程自动化中,智能化技术可以实现基于设备参数的中控室操作,还可以实现远程控制,这种操作可以保证人员的安全,还可以有效地调整智能参数,消除传统人工处理问题的安全风险,提高自动化设备运行的准确性。在控制智能设备时,若遇到不同的参数,可以实现顺序处理,当出现新问题时,通过数据分析进行准确的计算。在设计控制系统时,结合电气控制情况,按照控制逻辑,制订科学有效的方案。智能化技术得益于传感器和大数据的运用,能够体现每一个过程的运行精度,保证运行具有一定的相关性。改善电力系统自动化控制系统,快速找到系统运行特定的连接,提高自动化设备的使用效率,得益于智能自检功能,增加了设备的运行稳定性和安全性。智能化技术可以对整体流程进行分配,在节能上提高标准化,并根据实际运行情况进行调整,进而减少资源的浪费。智能自动化技术具有强大的数据分析和集成能力,可实现对设备的精确控制,提高设备的使用性能。。

3智能技术在电气自动化控制中的应用

3.1数据采集处理

电气自动化控制中,为达成工作目标,需做好数据信息采集、处理工作,通过多样化方式,确保数据采集信息准确性及处理高效性。以往电气自动化控制,多使用人工处理、采集信息方式,构建数据采集模型或软件,也需要人工收集信息,对于人员专业能力、职业素养等要求较高,任意环节出现人员失误,均可能出现信息不稳定、操作滞后的情况。从本质而言,电气自动化控制实效性较强,对于数据精准、迅速分析是工作开展的基础,能够及时应对控制流程、突发情况,方能实现自动控制目标。所以,应当转变人工操作模式,提高工作质量和效率,合理利用智能技术,提高工作质量及效率,例如,用电控制人员可结合需求,设置电压门槛,保证电压处于标准范围运行,维护系统安全运行,延长寿命。通过应用计算机算法,取代人工采集,发送指令后计算机能够收集特定信息,使用爬虫技术抓取公开网页或内部数据,自动筛选排除无效数据,深入挖掘有效数据,且通过算法分析数据信息,获得人员所需结果。通过智能技术的帮助,系统可模拟员工收集数据流程,不仅可迅速达成工作目标,还能减小数据误差,实现可视化数据分析,为企业决策提供支持,提高经济效益。

3.2设备故障诊断

传统设备诊断立足于油液气体分离分析变压器情况,诊断模式难以准确、及时地判断发生故障的原因,加上电气设备故障具有非线性、复杂性特点,仅依赖人工检查,不仅需要耗费大量故障排查时间,还可能发生误诊情况,对设备安全使用造成影响,降低设备使用寿命。因此,电气自动化中,故障设备采取智能技术诊断,模拟人脑组织结构优化处理设备各项信息,结合样本信息情况,构建计算机模型,能够结合设备内部构造、运行环境、参数要求等构建故障诊断系统,将其和上位机、被诊断设备相连接,通过系统日常监控设备运行情况,完成诊断作业,实现设备故障的自动识别与处理,有助于操作者发现故障,向显示屏和软件发送检修提示,人员看到检修提示后,即可开展维护检修工作。同时,智能诊断网络中,处理器可结合不同故障类型,为人员提供解决方案,有助于人员全面提高设备诊断及维修效率,相比传统故障诊断模式,系统诊断更具优势,可辅助人员短时间内识别故障部位、原因等,针对性解决问题,维持设备安全、稳定运行。

3.3电气自动化管理

电气自动化管理中使用智能技术,主要有以下几个方面:一是电气自动设计。传统工作模式下,人员电气设计通常需要大量进行调研考察,人员自身也要具备良好工作能力和丰富经验,只有专业人员能够从事设计工作,降低了设计效率,难以满足丰富多样的电气制造产业需求。而利用智能技术,可提高电气设计水平,实现自动化设计,优化工作效率,还能展现智能化特征。但是由于电气自动化工作烦琐复杂,人员缺少相关专业能力和知识储备,则无法达成工作目标,将投入诸多精力、物力,降低了经济效益,合理利用智能化技术,仅需根据需求设计算法,软件中输入参数,借助智能技术分析数据,可在计算机上模拟设计效果,减少成本投入,还能及时发现设计不足,做好调整工作,达到预期设计目标。二是建立中央智能系统。通常在企业管理中人工参与较高,仍处于初级智能化发展阶段,通过大量应用智能化技术,构建中央智能控制系统,可合理利用系统平台,便于管理者及时掌握生产情况,优化生产环节,将设备效能发挥出来,以免出现设备闲置、维修不及时等情况。同时,智能系统还能收集设备工况,经过计算反馈后,制定符合产品生产要求的方案,实现动态化管理,促进企业的发展。

结束语:智能化的电气系统有着人工投入减少、智能化程度提高的特征,而自动化电气设备除了基础的数据收集分析传输之外,也要通过智能化对于数据进行管控,在辨别异常情况进行自动化修复与调整的过程中,尽可能保证整个系统运行的质量,以提高整个智能化技术应用的效果。随着智能化技术在电气工程中的运行,该技术应用功能和智能化优势将逐步提高,智能化技术的先进性将不断增强,未来将为电力系统稳定运行作出更大的贡献。

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