电气工程自动化中智能化技术的应用

(整期优先)网络出版时间:2023-08-24
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电气工程自动化中智能化技术的应用

何圣兵

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摘要:智能化技术在电气工程及其自动化中的融合发展,能将电气领域推动到智能化的层次。但是在当前的发展中,智能化技术在电气工程中的发展应用时间并不长,仍然处于初步发展阶段,在功能开发以及技术提升方面有着很大的提升空间。在当前电气行业的发展中,智能化技术与电气工程的融合应用成为业内人士探讨的重点。 基于此,文章重点针对电气工程自动化中智能化技术的应用进行了分析,以供参考。

关键词:电气工程;自动化;智能化技术;应用

1导言

对传统的自动化控制技术进行分析,能够发现传统的自动化控制技术虽然可以使电气系统自动运行,但很难大幅度提高控制效果。在这样的大环境下,将智能化技术和自动化技术相结合,可以使电气系统的运行品质得到提高。所以,在电气行业中,如何将自动化技术和智能技术相结合,是推进电气行业发展的关键。

2电气工程自动化中智能化技术应用优势

2.1不需要建立控制模型

电气工程的内容一般比较繁杂,为了避免出现较大的估算误差,往往需要建立控制模型,以保证电气自动化控制的质量。但是,一旦所构建的模型设计出现变化,对系统的控制作用将会大幅度降低。而智能化技术的应用,就打破了模型设计的约束,其较传统电气工程控制系统不同的是:更加强调了系统的精确性控制,并且能够准确地处理已变化的模型设计,能够从多个角度提升系统的整体可控性。此外,电气工程还能通过智能化技术,将电气设备与互联网软件有效地连接起来,以支持远程操作电气设备,这样就减少了人工成本的投入,极大地提升了电气设备的运行效率。

2.2智能化技术工作一致性更强

以智能化技术手段为依托,能够对采集到的各类数据信息进行高效识别,尤其是对数据信息中存在的差异进行比较,并借助于此种识别方法,针对部分差异化的数据信息进行自动化完善,通过该方法实现电气工程项目自动化操练。面对电气工程项目涉及的不同控制目标,还能根据数据信息变化实现不同操作指令,能保证高质量把控成效,也正是智能化技术手段所表现出来的高度统一性特征。而自动化技术手段则能够高效地消除详细控制练习时盲目控制的可能,通常情况下都是通过控制练习时进行一些缓冲作业对可能产生的误差进行改进。

2.3有利于保障数据处理的精准性

数据处理是电气设备运行的核心,而对于数据的处理,往往会采取大数据处理的方式对数据进行集中处理、分析,这样不仅能够提升数据的处理效率,并且也能规范整个数据处理的过程,以降低数据处理的误差,确保能够减轻工作人员的投入量。但是,电气工程往往涉及多个环节,且不同环节所产生的数据类型也不相同,若采用统一的数据处理方式,所达到的处理效果还无法达到最佳。而为了解决这一问题,就可采用智能化技术,并结合处理对象的具体特征,来选择与其相匹配的数据处理方式,以保障数据处理的精准性和合理性,以达到较高的数据处理效果。此外,通过运用智能化技术,还能统一规范整个数据处理流程,强化各数据之间的逻辑关系,让各数据之间能够具备较强的可比性,这样也就能显著提升数据的整体应用价值,以给电气设备的后续运行提供强有力的数据支撑。

2.4能更好地调整和控制电气系统

智能化技术的应用,使得电气设备的自动化程度更高。在该技术的支撑下,技术人员就可以打破传统因素的限制,更好地控制电气设备的中央控制室,这样就能避免人员亲临现场,极大地提升了对设备控制的效率和质量。并且通过控制中央控制室,还能有效保护技术人员的安全,通过远程控制,还能更好地调整控制器的参数,以有效完成无人控制的自动化控制目标。

3电气工程自动化中智能化技术的应用

3.1故障诊断

将智能技术运用到电力工程的自动化控制中,可以从诊断的观点来评估系统的自动运行。与以前的故障评价技术比较,智能化技术所表现出来的优势更加显著。就过去的故障评估和诊断方法而言,从根本上说,都是通过技术工作者的工作经验来判断并给出相应的判断结果,只有这样才能得到详细的故障种类和有故障发生的地方。显然,这类故障诊断方法存在较多损耗时间,对于电气工程项目快速恢复运行造成了一定影响,同时还会影响到相应制造成效。相比之下,在采用智能化技术手段后,通过实时监控这一手段,能够快速查找出故障产生的部位,并能够根据相应信息数据对故障类型进行判定,并且做出相应的检修建议,检修工作者只要根据相应的建议便能够快速地对故障进行改进,尽量快速地使电气工程项目恢复正常工作状态。

3.2智能化控制方面的应用

智能化技术的应用,降低了人工在电气系统运行的投入,提升了整个电气工程的自动化控制水平。并且在智能化技术支撑下,人们就可远程操作电气设备。而随着社会竞争压力的日益加大,企业要想在市场上获得更高的竞争地位,就应合理利用各项资源,以提升自身的经济实力。而对于智能化技术的应用,也应统筹考虑,以最大程度地发挥出各项资源的应用价值。在此种背景下,很多电气企业都引入了PLC技术,该技术的应用,使得电气工程的运行变得更加安全和可靠,同时也降低了外界对其的干扰。PLC技术能够有效地优化电气工程的生产模式,并利用软继电器来代替设备中原有的实物构件,这样就能更好地实现设备的自动化控制,并实现远程操控,以显著提升电气工程的总体生产能力和生产效率。同时还能利用智能化技术来动态监测电气设备的运行过程,以实时掌握设备的运行数据,以给设备运行状态的优化提供参考性依据。

3.3 对电气产品进行优化设计

电气产品优化设计涉及面很广,受多方面因素影响较大,工作较为复杂,它主要结合两个方面 :理论学科和经验知识。由于传统电力系统的优化方法缺少相应的技术支持,主要依靠设计人员的经验和大量的试验来进行试验,因此其工作相对较大,成本较高,效率较差 ;要想制定出一个科学、合理的计划是困难的。在电子设备的智能化和自动化的应用下,电子产品的设计逐渐从人工转向电脑,大大减少了从概念到设计再到制造所需的时间,大大提高了电气产品优化设计的效率,推进产品的智能化、优质、高效的发展。目前在电力电子产品的优化与应用方面,主要有两大方面 :基因演算法与专家系统。其中,结构目标的直接操作遗传演算法是最优化的,同时也是最有效的。不需要规范的调节和寻找,特别适合于产品的最佳化,在电子产品的智能优化中得到了普遍的使用。但专家系统主要是综合已有领域经验和集成信息资料后再做出合理判断和推理来模拟人类专家的决策,该方法实际应用相对较少,今后前景广阔。

结束语

总之,在社会经济与科学技术日益发展的大环境之下,信息化与智能化已经逐步被广泛应用于电气工程之中,为电气工程自动化系统的工作操作安全提供保障、稳定性和工作效率提高,具有十分重要的推动作用。智能化技术可以对电气工程自动化系统运行的安全性进行切实有效地保证,也可以对电气工程自动化设备中存在的故障进行最为迅速的诊断、分析,并且用最快、最有效的方式方法解决电气工程自动化系统在工作过程中出现的各类故障,促进电气工程自动化系统工作水平的提升。

参考文献:

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