刍议电气工程及其自动化的智能化技术应用

(整期优先)网络出版时间:2023-03-14
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刍议电气工程及其自动化的智能化技术应用

丁光中 ,黄兴铭

1.广西百色能源投资发展集团有限公司  广西百色  533000

摘要:在电气工程及其自动化领域中,智能化技术得到广泛推广应用,实现了大范围的实时监控,提高了电气设备运行效率,增强了联动性能,目前已被应用到电气工程的各个生产和运作环节,有效地提高了电气及其自动化生产的效率以及生产水平,保障了人们的安全用电需求。据相关数据显示,合理地应用智能化技术,不仅可以保障企业的核心竞争力,还能保障企业的可持续良好发展。因此,该文对智能化技术在电气工程及其自动化应用的研究具有非常现实的指导意义。

关键词:电气工程;自动化;智能化技术

引言

电气工程开始向自动化发展,并逐步通过计算机将智能化技术运用到生产过程中。运用智能化技术之后,效果立竿见影。通过此种技术手段,大大提高了电气工程相关数据收集整理的效率,并且可以通过鼠标快速定位,保证电气设备正常运行,工程工作高效化、图像化、智能化,电气工程自动化进程逐步推进。

1智能化技术简介

智能化技术是近年发展起来的一种新型技术,其综合性相对较强。随着电子信息技术和计算机网络的发展不断完善,这些技术与哲学、社会心理学等多种学科内容进行结合,从而实现了人工智能的应用效果不断提升。尤其是在近年开展工业生产过程中,人工智能由于其本身具有不同于传统生产模式的各项优势,因此,在近年得到了广泛推广。当前,在工业生产过程中,智能化技术的应用主要体现在仪器仪表和数字控制等控制设备。通过采用人工智能设备,工业生产的效率得到了提升,现代化程度得到了提高。随着近年人工智能的快速发展,当前在机械设计制造领域的应用效果也在逐渐提升。通过与信息技术和计算机技术相结合,新的人工智能设备使得机械设计制造业的大规模生产变得更加容易,由于可以有效地节省人力,企业投入的成本也在不断降低。因此,受到了广大机械生产者的广泛关注。此外,与传统的机械设计生产过程不同。人工智能下的机械设计制造工作主要依赖机械设备来完成。通过设定好的数值,可以精确地对模型构造和生产过程加以控制,使得传统机械设计制造过程中存在的模型运算不清晰和精准度不够等缺点得到解决。同时,由于信息数据处理和网络搜索的便捷程度得到提升,用户的体验感更强。

2电气工程及其自动化的智能化技术应用

2.1故障诊断

智能化技术中的专家系统、网络神经控制、模糊控制是其核心技术,尤其是在电气设备故障诊断方面具有十分重要的应用价值。随着电气设备的精度越来越高,经过长时间运转后电气设备难免出现各种故障问题,对电气系统正常运行造成极大安全隐患,同时,电气设备运行故障诊断维修难度也较大,传统的低效率、低精准度故障检修方式已无法满足现阶段电气系统技术发展要求,繁琐的检修流程也阻碍了现代工业制造企业发展,无形中降低企业经济效益。在传统电气设备变压器故障诊断过程中,电气技术人员需要收集、分析变压器中的气体,并结合分析结果判断变压器是否存在故障问题,不仅浪费大量时间、精力,电气设备故障诊断结果的准确性往往也不尽如人意。智能化技术应用在电气系统中可实时监测电气设备运行状态,根据电气设备动态运行参数变化情况,智能化分析诊断电气设备参数变化原因,自动判断电气设备具体故障类型、位置,并及时反馈故障数据给电气技术维修人员,有助于检修人员快速排查设备故障。

2.2智能控制

电气工程及其自动化智能控制也是非常重要的一个环节,因为电气工程本身就存在着特殊性,不仅风险系数高,而且开展控制难度也比较大。在电气工程中,控制属于强电部分,对电气设备运行、维修以及运维人员来说不仅有风险,而且还有挑战,需要应用智能化技术来降低风险,提高工作质量。在应用智能化技术中,工作人员需要熟练掌握智能化技术,如智能化技术通过模糊控制、神经网络控制、专家系统控制,需要熟悉远程操作系统,需要熟悉电力设备,这样就可以通过智能化技术来对设备进行远程操作,避免了一些风险。尤其是在自动检查、自动维修方面,这样不仅提高了维修效率,还能保证电气设备运行质量。而且设计人员还可以应用智能技术来对电气系统的运行进行远程监控,还可以将这个监控系统进行共享,不仅提高了系统运行的安全性,还提高了电气工程及其自动化的控制质量。

2.3电气设备优化设计

在设计电气设备时,在传统的设计方法下,在设备正式投入使用前必定有一个产品试验过程,这个过程中需要大量的时间和精力去观察产品的工作效能,同时这一过程也很难达到产品正确评估的效果,所以便很难检验出电气设备最合理的设计方案,同时在设备投入检验中过程中所耗费的时间和财力,很显然也不适用于当前社会的发展需要。随着我国科学技术的不断发展,在电气设备的设计领域中,开始将传统人工技术逐渐转向智能化技术,通过智能化技术的引进和应用,让传统人工技术下的电气设备设计有了新的发展方向,能够将电气设备的设计过程由智能化技术下的模拟技术来完成,这样极大程度上避免了实际人工设计中精确度不高、效率不高等问题,在实际设备过程中,设计人员可以根据应用需求和实际情况来有效调整智能化技术的优化设计过程,大大节省时间和财力,在智能化技术的应用过程中,全面优化了电气设备产品的设计过程,促进了电气设备的进一步应用。

2.4工程操作

电气自动化工程涉及的内容比较广,而之前的电气工程自动化的控制系统的操作也烦琐和复杂,智能化技术的运用使它的普及成为可能,为生产的全过程提供了保障。在日常生产过程中,使用智能化技术可以使操作过程简易方便,大大降低生产的失误率。同时还可以多线控制生产设备,满足生产的多样化需求。工作人员在操作台上对设备进行远程控制,灵活性大大增强。而在生产过程结束后,智能化技术更是可以自动储存产品规格、质量等生产信息和数据,使数据不易丢失,更加完整,为以后的生产过程奠定基础,积累经验,需要时可以及时迅速查找。如果产品反馈有问题,也可以及时复盘,追根溯源,厘清责任,减少企业因为此类原因造成的损失。这样可以建立“故障→维修→积累案例”的良性循环,最终实现几乎零失误。所以这使智能化技术的在电气自动化系统中乃至日常生活中的应用更加广泛。智能化技术和电气自动化控制系统的结合,促进二者优势最大化,既能发挥智能化技术的智能化、自动化、及时性的优点,又能发挥电气工程的传统优势,实现行业的健康发展。

结语

智能化技术将在计算机技术的不断更新升级下日益成熟,有效拓展电气自动化控制应用功能,在对电气设备进行实时智能化监控过程中,使电气自动化控制更加智能化,大大提高了电气系统运行安全稳定性,减少了人工操作环节造成的失误,有助于电气技术检修人员快速诊断、排查电气系统出现故障原因,从根本上提高电气系统智能化运行水平,提高工业生产企业经济效益。

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