电气工程及其自动化的智能化技术应用浅析

(整期优先)网络出版时间:2023-11-21
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电气工程及其自动化的智能化技术应用浅析

 黄阳

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摘要:随着科技的发展,互联网技术逐渐成熟,各个行业以此为基础实现了全面提升。电气工程及其自动化是电气、电力、电子、计算机、信息、网络、机电等众多领域的交叉领域,是目前电力领域的前沿技术。面对市场的发展,电气行业以市场需求为切入点,融入了先进的智能化元素,完成了自动化电气工程的设计,取得了显著的成绩。电气工程是直接关系着国计民生的重要项目,能够不断推动现代化社会的快速发展,无论是企业的生存发展还是居民的日常生活,电气工程的发展都能够为其提供很大的便利。尤其是在近些年中,社会各行各业的快速发展,社会用电量也在不断上升,导致电网的规模不断扩大,使得电力系统的维护工作难度越来越大。为了提升电网各方面工作的效率,加强智能化技术的应用能够有效缓解当前电气工程中出现的各种问题,为电力系统的智能化以及自动化发展奠定良好的基础。

关键词:电气工程;自动化;智能化技术应用

引言

现阶段,我国对于电气工程的重视程度较高,投入了大量资金,进一步加快其发展速度,并引入现代化信息技术,为电气工程自动化发展提供强劲的支撑和保障条件。但是,电气行业在发展阶段受到多类主客观因素的干扰和影响,导致其不能较好地展现出技术优势,从而影响并限制电力系统及电气工程的长远发展。因此,应使用智能化技术,整合各项资源,同时优化资源配置,确保电气工程能够更加稳定、安全。

1电气工程及其自动化的智能化技术应用概述

目前,我国电气工程及其自动化的发展态势极好,综合性较强,可以对各项工作程序进行高效管控。以信息技术作为创建自动化电气系统的基础条件,可以减少模型数量,简化工作流程,便于进行统一管理。在当前高新技术飞速发展的时代背景下,电气工程及其自动化集成的灵活性优势更加显著。在这一特征优势的作用下,电气系统及工业化的技术需求得到了充分满足,利用计算机模拟人类行为,全面改进作业条件。站在技术的立场上,实行智能化故障诊断,提高智能化技术水平,为电气工程及其自动化的发展奠定基础。

2电气工程及其自动化的智能化技术应用现状

2.1功能方面

在我国电气信息领域中,电气工程自动化技术十分先进,会影响我国经济发展的多个领域以及多类行业的状态。电气工程自动化信息技术的使用虽然可以减少生产成本,降低各项成本费用,提高工作效率,但是在实际应用阶段,设备自动化功能还有待提升。通常情况下,智能化技术在应用时往往需要由多台功能不同的电气工程自动化设备合作完成任务,但普通设备和电气工程自动化设备之间无法实时交换数据信息,设备在投用生产阶段会影响普通设备和自动化设备之间的合作状态。

2.2效益方面。电气工程自动化在发展时期的系

统性及智能性相对较差,并且自动化信息技术的标准也不够统一。为了能够较好地达到企业所设定的要求和标准,提高企业经济效益,一些研究人员以提高经济效益为目标研发电气工程自动化技术,忽视了社会效益,导致自动化设备存在的能耗问题愈发严峻。

2.3智能化技术无需控制模型

对于控制系统来说,智能化技术优势显著,主要体现在打破了模型设计的约束。一般来说,传统的电气工程控制系统必须以模型设计为基础,如果模型设计出现变化,其对应的控制系统就会失去作用。智能化技术强调的是系统的精确控制,并能够对变化的模型设计做准确的处理,从本质角度提高了系统的可控性。由此可见,智能化技术的系统控制不需要模型设计,其控制效果更为精确,符合时代的发展需求。

3电气工程及其自动化中智能化技术的作用与应用

3.1优化产品设计

通过对传统的电气产品设计进行分析可以发现,传统的设计思路往往只是通过各种实验进行理论验证,因此技术含量相对较低。而一旦设计过程涉及较为复杂的工艺和技术,那么验证过程往往要耗费大量的时间和人力成本,并且也很难保障最终设计产品的质量。随着我国在科研领域研发资金投入的不断加大以及科研工作人员的不懈努力,电气工程自动化的智能化技术有了更高的突破。在电气产品设计方面,相关科研人员已经由传统的验证型思维方式向着智能化生产方式进行转变。相比传统的验证型思维方式,智能化的生产方式除了能够降低生产成本外,同时,还可以拥有更高的生产精度和生产效率。这种情况可以在最大程度上帮助企业提高电气产品的生产效率,从而能够为企业核心竞争力以及经济效益的提升做出贡献。

3.2强化事故与故障的监控与处理

需要指出的是,电气工程及其自动化系统在运行时难免会出现一些设备和系统故障。不过,智能化技术的运用相比传统的电气工程系统运行模式有着更好的危机处理办法。举例来说,智能化技术在电气设备、发动机以及变压器等模块的故障诊断中有着更高的准确率和更快的检索效率,同时,工作人员还可以利用智能化技术来实现对相关系统以及设备的智能化控制。

3.3简化电气工程及其自动化的控制流程

电气工程自动化智能技术往往需要较少的控制模块和数字模型,因此,其在运行过程中出现系统误差的可能性较低。除此以外,与其他生产过程相比,电气工程自动化设备的生产有着严格的技术标准和生产规范,这也在一定程度上降低了后续发生故障的可能性。举例来说,如果电气工程自动化在生产时某一步骤由于各种原因出现了操作失误,那么整个生产过程都会面临延期甚至停机的风险。虽然这种过程在一定程度上可以降低后续风险发生的可能性,但是也给企业的生产成本和经济效益带来了一定的压力。自动化智能技术在控制系统中应用分为模糊逻辑控制、神经网络控制两种,其中模糊逻辑控制主要是将智能化技术与传统 PID 控制器转换,由模糊化、反模糊化、推理机、知识库相互组建而成,推理机可以在模糊行为下通过逻辑推算开展推理工作,将正确操控指令发出,而知识库主要分为规则库和数据库,在实际作业中可以通过相应数据对系统运行方案合理制定,保证操作系统的稳定性。

3.4运作方面的应用

在传统的电气工程运作中,往往只是由单一的人力进行作业,而这一作业过程不仅会出现效率较低的情况,同时,还可能会产生较多的失误。而将自动化的智能技术引入电气工程中,人们就可以通过简单的程序设定来进行有关操作,并且能够在第一时间内发现工程运作过程中可能出现的问题。通过这一模式的使用,企业能够在最大程度上提升自身的生产效率,进而降低生产成本,提高自身的经济效益。

结语

综上所述,在新时期的发展背景下,电力事业在发展过程中应高效合理地应用智能化技术,提升电气工程及自动化系统的性能,提高电气设备的运行效率,大幅降低系统运行成本的同时,使电气工程可以更加稳定地运行。借助智能化技术,突破电气工程及其自动化发展的束缚,顺应自动化行业的发展趋势,科学管理革新电气自动化技术,提高企业的社会经济效益水平,显著提高电气工程自动化的质量和水准,弥补电气工程自动化存在的不足,智能诊断系统故障,实现电气行业的可持续发展目标。

参考文献

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