智能化技术在电气工程自动化控制中的应用分析

(整期优先)网络出版时间:2022-07-15
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智能化技术在电气工程自动化控制中的应用分析

王金滨

榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿  陕西省榆林市 719000    

摘要:智能化技术是一种综合性技术,涉及到多个学科,相较于传统的人工技术来说更具应用优势,例如可以替代人工完成生产。在电气工程项目中,多数工作内容复杂、难度高,仅仅依靠传统的人工技术是无法满足生产需求的,所以要借助智能化技术的应用,以此来提升生产效率和生产质量。现阶段,电气工程企业市场竞争日益激烈,为了在竞争激烈的环境中站稳脚跟,需要加强智能化技术在电气工程自动化控制中的应用,从而减少工程成本、优化人工技术的不足之处。

关键词:智能化技术;电气工程;自动化控制;应用

引言

近年来,我国的电力行业得到了快速发展,推动了电力行业相关产业的发展,电气工程受到影响更明显。在早期阶段,电气自动控制当中存在着或多或少缺陷,随着智能化技术的引入和应用,不仅让早期技术缺陷得到弥补,还在电气工程的发展中起到了重要的推动作用。智能化技术本质上是计算机技术和人工智能技术的有效结合,在电气工程自动化当中的应用还处在初级阶段,有持续研究的空间。

1 智能技术概述

智能技术是指转化操控信息指令为计算机指令,驱动系统智能功能,使得系统可按照计算机指令完成行为和动作,原理是通过计算机编程,模仿人脑思维活动,让机器也能如同人类一样具备感知和思维能力。智能技术包括机器视觉、机器学习、机器人语言处理及自动控制,将其用于电气自动化控制中,具有以下优点:1)优化资源配置。为合理配置资源,以往工业生产工作内容繁多、设备流程复杂,需投入诸多物力、人力,任意环节产生问题,均会对下一环节造成影响。因此,可利用智能技术,优化配置生产资源,改善每个环节成本能耗,分析生产环节的缺陷和问题,提高生产效率,节省成本。2)提高产品质量。工业传统生产需要人员投入诸多精力和时间,方能完成生产目标,生产产品质量也会受到人员精力、操作、技巧等方面影响,工人如果长期疲劳工作,可能会生产不合格产品,浪费资源,降低生产效率。而采取智能技术,可利用计算机输入程序设定,设备能够按照程序、参数要求操作,保证工序准确,提高产品质量。3)优化产业效能。经济市场发展下,消费需求升级对于创新性、精细化产品要求更高,传统产业的生产、研发模式难以满足社会发展,需利用智能技术,突破传统瓶颈,改造传统设计、生产、研发模式,通过系统对消费者需求自动分析,还能监控生产环节,确定潜在问题,调整设备操作,全面监测控制系统,促进产业升级。

2智能化技术在电气工程自动化控制中的应用价值分析

2.1简化电气工程自动化模型

在电气工程自动化控制当中,传统模式应用体现在建立专门的模型,但是在模型建立过程中需要考虑到相关参数。但在数据传输时,无法完全杜绝绝对特殊情况出现。有些难以预测的客观因素,也会影响到数据的传输与反馈结果,影响到数据的及时和准确性特点,继而影响到模型精准程度。增加了现实和理论间的结果差异。电气工程自动化技术在应用了模型后会影响到其工作效率。电气工程自动化当中智能化技术的应用则是表现为:不用开展模型的设计和建立,通过先进的计算机技术结合实际情况的变化来达到自我调节的目标。从根本上减少风险的发生率,也不会出现控制当中出现不可控因素。整体上提升了自动控制系统的自动化水平和精确度。

2.2提高系统控制质量

智能化技术应用后,电气工程自动化控制系统当中的各项数据与结果都能够得到及时地控制与反馈。同时还可以随着鲁棒性变化、响应时间变化来自动调节自动化控制系统。智能化技术的引入,还降低了需要投入的资源,遇到问题和错误可以及时发现,采取科学有效的方法处理。不仅可以做到以上几点,还能预警自动化控制系统当中出现的问题,对信息及时反馈。开展更高效率的预警,技术处理错误行为,在某种程度上是降低风险的一种具体措施。

3电气工程自动化控制中智能化技术的具体应用

3.1智能控制

在电气工程自动化控制中,智能化技术的应用打破了传统技术的局限,实现了对电力设备的自动化控制,同时满足当前对电气工程的远距离系统自主调控的需求。通过智能化技术的应用,参数调整可以在远距离开展,不必亲临现场操作,这就节省了过去繁琐的操作步骤,并且也降低了人身安全受到危害的概率,真正实现无人值守,有利于节省大量的人力成本支出。智能化技术的应用使电气工程自动化控制更加高效、简单,所以说智能化技术是推动电气工程自动化发展的一大趋势。

3.2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。

3.3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。

结束语

智能化技术在电气工程自控系统中的应用进展持续加快,也会覆盖到系统中的不同方面,推动整个系统全面智能化的目标实现。为电力企业发展水平和生产效率的提升起到重要的推动作用。

参考文献

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