电力系统电气工程自动化的智能化运用分析

(整期优先)网络出版时间:2022-08-25
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电力系统电气工程自动化的智能化运用分析

梁顺富

佛山市顺德建筑设计院股份有限公司  528300

摘要:现阶段,随着我国科学技术的不断创新和发展,智能化技术在各个行业领域中的应用影响力度也在逐渐的提高。而我国电气工程的发展过程中,电气自动化技术的应用对于整个行业带来了较大的影响,促进了电气工程朝着现代化和信息化的方向不断的努力。将智能化技术应用到电气工程中可以有效地提高整个电气工程的自动化控制水平,保障电气工程的运行效率和稳定。本文重点围绕着电力系统自动化中智能化技术的应用,重点探讨了应用方式以及常见模式,希望具备参考借鉴作用。

关键词:电力系统;电气自动化;智能化;运用

引言

电气项目是现代技术方面的典型代表,大大推动了机械化、智能化生产。所以,对电气项目的研究始终是国家研究的核心工程。但是,随着人类生产要求的上升,控制逐步不能满足要求,有必要把智能化技术引入其中。智能化系统可以为电气项目运行过程提供方便,使用范围比较广,主要用在控制系统、异常诊断、完善设计等层面。但是,目前的研究大都从智能化系统使用大范围来展开,缺少具体的、明确的使用分析,基于此,本文详细阐述了电气项目自动化控制方面智能化技术的运用。

1智能化技术

智能化技术的本质是结合计算机技术实现的自动操控技术,它可以通过软件系统对人类的思维进行全面的模拟,然后实现对机械的自动化控制。对于智能化技术的应用等同于人工智能技术。设备与机械操作人员可以根据相应的传感器设备以及仿真软件实现自动操控的步骤。对人工操作中存在的数据问题,可以有效的改善,现阶段我国各个行业领域的发展中都融合了智能化技术。作为电力工程的技术人员需要借助智能化的技术进行准确的判断,有效的检测出仪器设备的真实使用情况,维护整个电力系统设备运行的稳定和安全。在全面取代人工操作的基础上,现代生产企业对于整个企业的经济效益和综合竞争实力的提升都可以起到都可以起到促进作用。客观上简化了仪器设备的操作模式以及管理方法,有效的帮助工作人员节约了更多的劳动成本以及各项资源的使用。

2智能化技术在电气工程自动化中的特点

2.1高效识别判断故障

随着现代社会发展,当前电气工程基本已经实现规模化发展,容纳设备能力不断提升。但电气工程设备在实际运行过程中,由于受到多种因素影响,必然会出现一些不易察觉的问题,若是处理不及时或者没有彻底解决,会直接影响正常工程进度。引入智能化技术后,电气系统会自动有效识别出电气设备存在的故障,找出具体故障点,并进行24h观察、监测,精准定位故障位置,分析其产生原因。而后系统会自主收集故障现场实时数据,并实时传输到终端设备上,为技术人员处理故障提供科学的数据参考。例如,企业配电系统在正常运行过程中突然发生故障,此时,技术人员可以充分发挥智能化技术作用,在终端平台获取实时信息,有效识别问题信息,在最短时间内进行故障排除,这在很大程度上提高了工作效率,促使电气设备更好的运行。

2.2提升系统设计科学性

从以往电气设备设计情况看,主要以人工设计方式为主,而人员本身存在一定差异,且具有一定主观性,会发生诸多不可控的情况,很难保证电气设备设计质量。此外,企业生产的产品从测评到开发整个过程中,需要大量的投资用于验证产品是否合理、是否可行,这一过程中,除了人力资源耗费,也增加了产品设计成本。而引入智能化技术后,不仅可以减轻技术人员工作压力和负担,同时,也可以进一步提高工作效率,保障产品质量。在智能化技术作用下,运用互联网终端,实现智能化管理产品分析、测评、实验各个环节,有效缩短了生产周期,提升系统设计科学性,在根本上保障了产品质量。

3电力系统电气工程自动化的智能化运用

3.1生产设备的智能化

电气工程及其自动化控制技术主要用于生产过程中的各类机电设备。因此,智能化技术首先是从设备的智能化开始的。以国内工程机械的数字化、智能化发展为例,国内某大型工程机械企业利用现代的智能技术设计出具备远程无人操控功能的工程机械设备。该企业通过无人驾驶技术降低了工程机械对人的依赖程度,当然,这几款智能化工程机械并没有完全摆脱人的操作和管理,但是人的参与程度已经大幅降低,一个管理人员通过远程管理的方式可同时操控几十,甚至上百台机械。这些设备具备GPS导航、雷达避障,能够实现精准定位、智能派工、数据可视化等复杂操作。系统中的核心技术是先进的终端传感器、物联网技术、云计算技术以及5G技术。虽然,目前还不能做到彻底地智能化,但是随着技术的提升,人工参与的程度会越来越低。该企业认为未来还将通过云平台实现集群化的作业,同时控制大量设备共同完成工程建设任务。由此可见,生产设备作为工业生产中的基本单元,是优先开展智能化升级改造的主要对象。

3.2生产过程的智能化控制

影响生产过程的因素包括了生产设备、代加工的原材料、环境影响因素以及操作管理人员,因而智能化的生产过程要充分调动起以上各个方面的影响因素。管理人员在这种生产模式下的作用也发生了显著的变化,后台监控设备上直接显示着各种影响生产过程的数据信息,其中包括了设备、环境以及物料方面的数据,正常情况下管理人员不需要操作,一旦系统出现报警或者其他的异常信息,此时就要由管理人员介入干预。关于智能化的生产过程,比较典型的例子是无人化煤矿开采技术。在传统的技术模式下,煤炭开采要在地下开辟出巷道,由煤矿工人在井下操作设备,但是这种管理模式的安全风险非常突出,煤矿瓦斯、粉尘、透水等经常会造成严重的人员伤亡事故。无人化的煤矿开采设备实现了井下智能化、自动化作业,不需要人员下井,由智能巡检机器人对设备运行状态实施监控,煤矿企业的职工则在安全的控制室内监控设备运行状态。煤矿开采中使用到的采煤机、皮带传输机、通风除尘设备等都属于机电装备,都要运用电气工程及其自动化控制技术,随着技术的进步,此类设备实现了较高水平的智能化控制。

3.3系统故障的智能化诊断

电气工程自动化设备在运行的过程中难免会因为线路问题、电子元器件损坏等因素而出现故障,在传统的技术模式下由工程技术人员根据出故障的现象判断潜在的故障原因。但是这是基于技术人员具备丰富的经验,有些故障因素发生率很低,导致其排查难度大幅上升。因此,现代化的智能设备还在积极推进故障自动诊断的功能。例如使用了可编程控制器的设备具备实现故障自动提示的可能性,因为这些设备可自动诊断出故障成因,然后以故障代码的方式将其展示给管理人员,每一种故障码或者故障提示信息都对应着特定的问题,这样就能实现快速的故障定位。在这一过程中,PLC会调用故障模型,通过接口和云计算平台交互,获取故障信息。智能化故障诊断是一种非常实用的功能,在设计和建造智能化设备时,要积极运用这种技术。

结束语

电气工程自动化控制过程中智能化技术的应用会随着科技的创新不断推广。该技术可以保证整个系统运行的稳定与安全,及时对相应的故障进行分析处理。因此,电力企业要加强工作人员的专业能力,提高对智能化技术的应用水平,实现我国电力行业的全面稳定发展。

参考文献

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