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:2023-06-02
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电气工程及其自动化的智能化技术应用

王洪刚

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摘要:随着科学技术的不断发展,智能化技术已成为社会发展的重要方向,也成为现代动力系统中的发展重点。智能化技术主要涉及电子信息、数据处理和智能控制技术等,其广泛应用于现代电力系统电气智能化过程,并为其开发了智能化的应用产品,以进行智能流程管理。另外,智能化技术还有助于节约电气工程资源,大大提高了电气工程的应用效能。与以往的电气控制手段比较,智能化技术在现代电气系统中的优越性主要表现在适用性和智能化等方面。

关键词:电气工程自动化;智能化;应用

引言

与其他发达国家相比,我国电气自动化的历史相对较短,对国家电网的监管也相对宽松。中国现有技术无法连接所有的电网,只能连接一种系统或设施。相比之下,传统的电气工程系统大多需要面对面的协作。此外,在电气工程仪器操作过程中,人工协调和控制比较容易产生误差,导致在需要调整时,由于没有做出正确选择而浪费能源,大幅影响了工程进度。进入电气化时代后,智能化技术被广泛推广和应用,使用该技术可有效实现设备的效率化、准确化,对电气行业的发展具有重要作用。

1智能化技术特点

科学技术的发展进步,智能化技术随之产生,其存在思维以及行为能力,并且智能化技术的发展对于促进电气工程自动化办公效率的提高有着非常重要的作用。当前,智能化技术日渐成熟,作为一门新型学科,电气自动化在经济发展中有着非常关键的作用。为了能够促进社会经济的健康持续发展,在电气工程中对智能化技术进行应用就显得极为关键。并且这一技术在农业灌溉技术、企业管理以及信息处理等多层面都获得了较为普遍的应用,对于促进经济效益和价值的提高有着促进作用。当前智能化技术的发展,其在各领域以及各行业都取得了一定应用,能够在提高企业经济效益的同时促进社会经济的迅猛发展。在应用智能化这一技术时,计算机技术主要是凭借先进新型的科学技术对工作环境进行优化,将工作难度降到最低,促进工作质量和效率的整体性提高。就目前而言,智能化技术的不断普遍,人们可以凭借计算机技术展开可视化科学计算,信息交流渠道更具多样性,并且智能化技术的发展,其自身也在应用中不断更新,逐渐呈现出朝着集成化、高速化以及网络化的趋势发展。

2电气工程及其自动化的智能化技术应用

2.1优化工程设计

在传统的电子产品设计模式中,更注重串行设计的运用,使得从设计到生产都要经过较长时间的磨合,而采用智能技术则可以构建一种更为完善的跟踪式设计模式。在标准协议的指引下,计算机通信技术可以很好地完成计算机终端之间的信息传递工作,因此,在电气设备自动化控制中使用计算机通信技术是非常有必要的。(1)为了提高电气工程的使用程度,必须重视电力设计环节的品质,在传统电气工程的系统中,为了达到设计要求,需要设计师对有关的参数进行多次的运算,将有关的数据信息高效地融入到电脑的运行过程中,对设计的方案和运行进行仿真。(2)智能技术可以帮助电力公司进行项目设计的最优,主要表现为对软件进行系统的更新,通过软件来展示项目的总体设计结果,保持项目的动态。(3)智能辅助计算机辅助设计。①在进行EMS的更新时,有关技术人员要对ICT的需求有一个清晰的认识,以达到实时仿真的目的。②将遗传算法(如图4所示)与CAD技术相结合,有效提高了CAD技术在加工与设计中的运用精度。(4)逐步推动“开放式自动化”的研究与开发,将智能技术运用到电气工程自动化与控制领域,从而有效地消除了传统的重复作业,建立了一个完善的OT(OperationTechnology操作技术)与信息技术相结合的模式,确保了测试与验证的有效性,从而为电力系统的建设与产业的发展提供了有力的支撑。

2.2故障诊断

神经网络、专家系统和按摩理论在自动化智能技术方面发挥了重要作用。同时,其在诊断故障和事故原因方面发挥了核心作用。在电气工程中,自动化管理存在一系列无法解决的问题,如数据处理,操作问题等。若不能及时采取有效方法处理相关故障,很可能给企业造成巨大的经济损失。传统电气工程设备的故障排除程序非常复杂且不可靠。例如,若电网的一些输电变压器不工作,传统的诊断方法主要是通过分析和研究该变电系统的气体积累检测故障变压器。该方法不仅浪费了大量的人力资源,也造成了不正确的诊断。电工设备的扰动通常表现为非线性和不确定,且联系更为复杂,传统手段不能保证诊断的准确性。使用智能手机诊断电气设备问题时,可借助神经网络、专家系统和其他技术的不透明性来提高诊断准确性。应用该智能诊断技术,通过智能神经网络、专家系统和其他信息技术的不透明性分析电气设备各种组件的故障,提高了电气设备故障诊断技术的准确性。

2.3电气控制配电自动化

在利用智能化技术实现供电自动管理过程中,其中电能的高效传送作为工作循环中的关键过程,在无法完成目标容量的供给时,就要对电力进行更加科学的合理分配,通过智能化技术的深度应用,实现了供电系统中监控信号、负载管理工作、调度和故障分析技术的智能化,可针对实际需要进行合理优化调度,以适应各个区域的需要。利用故障分析技术能够预见供电中可能发生的问题,从而进行供电系统智能化管理。通过利用智能化技术对电力系统进行智能化的远程控制,可以直接替代传统电气控制管理模式,在很大程度上避免了由人工直接控制所引起的风险,在确保电气控制系统稳定运行的同时,实现了对资源的全面优化配置,为配置人力资源和提升生产效率提供帮助。

2.4日常生产管控

电气工程自动化管理中,其所涵盖的内容相对较多,再加上工作环境存在一定的特殊性和复杂性,严重影响工作人员的工作状态,从而对工作质量产生一定影响,进而提高工作失误风险。智能化技术的应用可以提高电气其设备管理的有效性,同时还可以对电气设备运行参数进行实时性收集,在第一时间发现运行期间所产生的异常数据并妥善处理。智能化技术能够确保设备和操作之间的相互分离,切实实现对于设备所进行的远期控制,简化工作流程,能够在促进控制效率提高的同时将人力成本降到最低,进而使操作安全性获得充分确保。不仅如此,智能技术的应用可以促进电气工程无人化值守的有效提高,不仅可以提高检测效率,同时还可以使控制安全性获得充分确保。并且智能化控制设备的有效安装可以有效控制计算机系统,要求工作人员在控制室展开操作,同时电气设备中,监控设备的安装可以实时性记录监控设备的运行状态,以便发现异常时可以在第一时间防控其中存在的安全隐患,使自动化系统运行的稳定性获得充分保障,进而实现延长设备使用期限的目标。

结语

总而言之,在计算机和自动控制领域中,智能技术已经变成了电气工程自动化控制的一个重要支点,数字技术和人工智能技术已经变成了工业制造领域中的主要技术,智能化技术已经被广泛地运用在了工业生产设备甚至整个生产系统中。要想让控制效果得到最大程度的提高,就必须将智能化技术的应用价值和优点发挥出来,让这一技术形成半自动化的双向智能化控制系统,在实现劳动力解放的同时,推动了电气工程自动化控制工作的可持续发展。

参考文献

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