智能化技术在电气工程自动化控制中的应用

(整期优先)网络出版时间:2023-06-29
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智能化技术在电气工程自动化控制中的应用

王庆伟

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摘要:当今,随着我国经济的加快发展,随着人工智能技术的快速发展,为产业变革与融合提供了新的发展机遇,智能化技术更是将电气工程及其自动化推向了新的发展阶段。但是,产业的融合发展是一个极其复杂和漫长的过程,存在诸多问题需要进一步完善,如何将智能化技术与电气工程及其自动化完美结合,是整个行业亟待解决的问题。智能化技术的应用,有利于电气工程及其自动化管理效率的提升,有利于电气系统设计的完善,有利于工程故障的诊断和维护,是电气工程未来发展的趋势。基于此,本文就电气工程及其自动化的智能化技术应用进行了分析,希望能为行业发展提供参考。

关键词:智能化技术;电气工程;自动化控制;应用

引言

工业技术快速变革发展,对电气工程自动化控制有了更高的严格标准,在电气工程自动化控制中,对智能化技术加以科学运用,也成为行业中的重要发展方向,其表现出显著效果,对电气工程自动化控制技术创新形成重要的促进作用。所以,在电气工程自动化控制中,有关人员必须对智能化技术加以重点关注,认识智能化技术作为关键核心技术所具有的重要作用,以此为电气工程技术的创新发展提供可靠保障。

1智能化技术在电气工程及其自动化中的应用现状及特点

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。传统电气工程建设中一般都是对独立配件加以应用,对于计量、保护以及控制工作的实现极为有利,并且需要确保各配件之间的相互合作以及连接,进而确保个性工作的有序展开,自动化控制系统主要是凭借软硬件之间的共同合作管理并控制设备。所以设计期间工作人员需要立足于用户层面进行整体性思考,系统性分析设备特征。施工期间工作人员还需要立足于用户用电需求层面二次保护变电系统。不仅如此自动化设计期间相关工作人员需要在掌握设计要求的同时掌握设备性能,防止设备产生相互干扰。通过比较分析现有数据,在数据处理的过程中对智能化技术加以应用,能够在促进数据处理整体效果获得进一步提高的同时实现实现解决问题目标。控制系统当中,控制对象存在一定的可变性,这时自动化控制系统,对于多种控制效果的实现有着非常重要的作用。但是因为控制对象存在一定的多样性和复杂性特征,现有智能化技术水平并不能对其展开系统性以及综合性控制,因此自动化控制技术的发展中,需要增加对于分析以及操控能力研究的重视程度。

2电气工程及其自动化的智能技术应用

2.1电气工程及其自动化在电气设备故障诊断中的应用

为了提高电气工程的自动化水平,应重视融合智能化技术,创建完善的电气设备可视化全寿命周期管理控制体系,实现计算机技术、通信技术、电气自动化技术的互相融合,针对电气设备应用场所的应用特征和基础工作方式深入分析,并充分考虑在线监测与离线监测等各个方面,有效提升可视化平台的应用效率。例如:发电厂的电气设备管理,智能化技术的应用有助于提高自动化水平,相关平台详见图1所示。在系统的应用程序之中,智能技术具有的功能包括三个方面。一是智能感知。结合一体化平台的应用要求,实现电气设备在线检测与数据分析的健全性,确保故障识别处理模块的顺利完成,根据多维结构和非结构数据,对整体运行方向进行严格评估,配以统一的数据标准与规范体系,对系统运行过程中的故障问题进行详细分析,使相关处理措施明确落实;二是数据分析,创建一体化数据中心,明确落实数据分析、异常信息预警等相关工作;三是对电气设备进行三维建模的处理,配合系统运行体系中的台账数据库与故障类型数据库,在系统联动顺利完成的条件下,即可获得远距离的诊断内容,为对应的操作工序负荷设备状态监测标准与远程检测标准提供保障,实现结果方案的完善性。

2.2电气设备在日常运行中的应用

电气工程的日常运行流程比较复杂,其对人们的生活、生产产生了一定影响,同时会对电气设备的复杂程度以及日常的运行和管理造成影响。在实际应用中,由于采用了大量的计算手段,使得整个电网的运行周期大大缩短,整个系统的运行速度大大降低。为了提高智能化技术在现实操作系统中的有效应用,必须对其进行简化处理,从而实现对有效装置一些控制算法的自动化,并运用智能化技术对其进行有效、实时的控制。更关键的是,随着智能化技术的发展,可以实现远程遥控,方便用户处理关键信息并将其存储,便于以后查询。

2.3神经网络系统应用

针对电网建设与智能化发展,对神经网络系统加以科学运用尤为关键。有关神经网络系统具体涵盖两个子系统,一个子系统负责实现对各定期设备电子电流的科学控制,基于有关基本参数掌握,以此作出系统调整;另一个子系统则负责对各转子速度所对应的基本参数采取科学控制。所以,神经网络系统具有明显的多层性和前馈性特点。以有关数据为基础,采取反向算法,完成电气工程自动化控制,实现对人工思维的及时有效反馈。以智能化模仿的方式,对有关数据进行实时准确记忆,提高学习能力。基于神经网络系统的具体应用分析,面对各电气设备,可对此完成科学检测,对于有关故障问题,则可以做到及时准确检测。比如,电气工程有关设备运行期间,实施全面检测,其神经网络可发挥关键作用,对有关电气设备可完成实施科学监测,对有关数据信息完成全面准确收集,完成系统处理与科学分析,可实现对故障问题的及时有效排除。

结语

总体而言,电力系统的稳定性和安全性和人们工作、生活有着极为密切的关联,近几年来人们生活质量和生活水平的逐渐提高,用电量越来越呈现出增加趋势,并且内部电网结构存在一定的复杂性。当前对于电力企业来说,在电力系统电气工程自动化系统中对智能化技术加以应用越来越成为大势所趋,能够使其安全性和稳定性获得强化,所以有关工人需要深入探究分析电气工程自动化系统当中对于智能化技术的有效应用,在促进企业健康持续发展的同时获得一定的经济效益。

参考文献

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