工业机械控制中电气自动化技术的应用与研究

(整期优先)网络出版时间:2023-08-18
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工业机械控制中电气自动化技术的应用与研究

曲可健

身份证号:370681199109155619

摘要:随着我国经济与科技飞速发展,工业机械控制中电气自动化技术有了很大突破。工业生产自动化水平逐渐提高,PLC 技术的有效应用,能够解决传统电气自动化控制中存在的问题,为其系统运行稳定提供更多保障。基于此,本文以 PLC 技术为切入点,简要阐述 PLC 技术的概念及特征,对 PLC 技术在电气自动化领域中的具体应用展开深入分析,并进一步探究其未来发展期望,旨在促进我国电气自动化技术的发展,以供借鉴。

关键词:工业机械;电气自动化技术

引言

为满足工业经济的发展需求,保证工业生产量,工业机器人逐渐融入工业生产中,但工业机器人的应用需要依托多项先进技术和系统,在具体运行环节极易收到外界不稳定因素的影响而降低生产效率。基于此,还需充分掌握PLC技术应用指标,明确其应用特点,在对工业机器人控制系统进行综合分析后,结合工业机器人的应用标准加强PLC技术在工业机器人控制系统中的融合深度,实现对工业机器人控制系统的优化,促进现代化科技同工业领域的协调发展。

1概述

PLC 技术主要包括 CPU、电源以及存储介质中的内存输入、输出端口四个方面的内容。充分的结合四个方面的内容,则可以进行 PLC 技术控制处理。电源主要是实现对整个控制系统的开关以及闭合功能处理,充分的保障其整体运行的安全性、稳定性。入口段就是与外部进行连接的端子,可以实现内外部信息数据的交换以及存储。存储介质可以为系统以及工作人员提供更为精准、速度更快的信息数据。PLC 技术在电力系统中的应用日益广泛,PLC 技术的应用空间范围也呈现扩大的态势,是电力企业发展的重要内容之一。

2电气自动化工程中的PLC技术

2.1增强可靠性

PLC技术具备较强的数据收集能力,可有效保障电气自动化工程的稳定运行,同时具有完善的处理功能和多元化的控制方式,最大程度上保障电气自动化控制系统的可靠性 。PLC技术可以实现电气自动化工程系统状态的实时监测,如若自动化控制系统发生故障时,PLC相关设备会及时反馈故障预警信息,同时将故障原因和具体位置发送至指定的信息接收设备上,以缩短电气自动化控制系统的检修周期,为电气自动化控制系统的稳定运行奠定基础。

2.2精简工程环节

PLC技术可通过可编程逻辑控制器来取代传统的继电器控制系统,简化电气自动化控制系统的流程,扩展了自动化控制系统的存储空间。最为重要的是,PLC技术的相关操作步骤较为简便,极大降低人力成本,操作人员可根据编程规律经验来进行操作,不需要花费太大的精力和时间进行实践学习。同时,PLC技术相关设备对能源的消耗量较少,有效节约能源成本。相较于传统的微机处理系统,PLC技术所控制的电气自动化控制系统的故障率较低,主要体现在PLC系统具备较强的故障诊断性能,可提高系统的预警能力,如若电气自动化控制存在潜在的故障风险,系统会及时发送故障预警信息,为保障电气自动化系统的稳定运行奠定坚实的基础。

2.3增强数字化与网络化

随着信息化时代的到来,PLC技术也在不断地优化升级,尤其是数字化技术在PLC技术中的应用可有效突破其技术瓶颈,整体提升PLC技术的各项性能,尤其是DCS技术在PLC技术上的应用增强了电气自动化工程的运用性。PLC技术可实现电气自动化工程的数字化控制,完善电气自动化系统的控制网络,总的来说,PLC技术的不断发展强化了其在电气自动化工程中的应用程度。

3智能化技术在电气工程自动化中的具体应用

3.1电气故障诊断方面的应用

电气工程项目是一项比较复杂且综合性的项目,涉及流程较多且比较复杂,并且各个环节之间又存在十分紧密的关系,易受多种因素的影响,导致出现不同类型的故障,如果不加强对这些因素的管控,就会给整个电气系统的运行带来影响。因此,就可将智能化技术应用到电气系统运行中,以实现对整个系统运行的监测,确保能够及时发现运行异常,并及时收集和分析故障问题,从而能够更准确的定位故障问题,分析故障原因,同时采取故障弥补措施,这样也就能更好地提升电气系统的故障处理效率。此外,智能化技术在电气故障诊断方面的应用,就改变了传统人工排查故障的模式,这样就减少了故障排查误差,提升了故障处理的精准性。并且智能化技术的应用,还支持电气系统发出故障排查警报,这样就能给维修人员提供可靠的维修依据,以确保电气设备能够正常运转。虽然电气设备的运行可以代替一部分人工进行故障诊断,但是还需要维修人员参与关键性电气设备运行情况的检测,更好地保障关键性系统的运行,降低关键设备出现故障的概率。

3.2在电气故障诊断中的应用

人工智能技术应用于电气故障诊断能够快速、准确地找到故障原因。在将人工智能技术应用于电气故障诊断前,当电机控制工作出现故障后,通过传统的诊断方法,想找出引发故障的原因是很困难的。传统的故障诊断必须在海量的信息收集的基础上进行信息汇总,然后根据信息汇总做出故障判断,由于信息量过大,诊断错误的状况时有出现。而采用人工智能技术能够针对整个电气自动化流程展开全程监测,可以在电气控制出现问题的一瞬间发现异常,并对电气控制上的异常进行专业的处理。人工智能技术能则在神经网络的支持下展开系统性排查,能够快速找到故障位置以及出现故障的原因。通过将人工智能技术用于电气自动化,进行电气控制的工作人员能够非常轻松地借助人工智能技术找到故障的原因,并运用人工智能制定故障维修策略。过去冶金行业在电气控制出现故障后,需要进行数据采集与预处理、特征提取、状态监测、故障诊断、制定维修策略等烦琐步骤才能找出故障并使电气控制恢复正常,但在将人工智能应用于电气自动化后,冶金行业工作效率显著提升,工作人员的工作任务在一定程度上也有所减轻。

3.3数控系统中的应用

PLC 技术与数控管理技术的联合应用,可以极大程度上节约人力、物力资源,降低工业生产成本。PLC 技术在电气自动化数控系统中的有效性应用,能够进一步拓展电气控制范围,并对不同类型的电气设备进行优化布置,保障企业电子自动化数控系统指令操作的准确性,并实现各类数据信息的可靠性传输的,并实时监测数控机床的运行情况,保障整体系统的高效运行 ;促进信息和数据的双向传递,为数控机床创建安全可靠的运行环境,增加企业生产效益。在实际应用中,需要着重优化网络控制工作,并对控制顺序进行科学安排,从而保障控制效果的持续性提升,并降低电气设备运行中的能源消耗,推动整体数控系统的自动化控制水平。

结语

在电气工程及其自动化控制中运用 PLC 技术,主要是通过计算机程序代码对电气工程的系统进行自动化的控制处理,为整个电气工程提供技术指导。在电力系统中多数的工作是通过自动化程序进行管理,能够有效提高工作效率。在电力系统中通过 PLC 技术进行处理,可以将信息技术与系统、业务有效的融合起来,在电力系统中有效的提高了整体的工作效率与质量,避免了各种因素对业务活动产生的不良影响。

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