试论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:2024-02-21
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试论电气工程及其自动化的智能化技术应用

李军卫

陕西建工第五建设集团有限公司 陕西 西安 710061

摘要:当前,智能技术在各个领域得到了广泛应用,尤其是智能化技术在电子、通信、制造等行业中的应用越来越普遍。为了实现这些智能产品所具有的智能系统的功能,必然需要提出一系列更高层次的智能设计和要求。智能机器人技术系统也已成为未来现代社会可以广泛应用的许多领域。在国内许多高科技产业中,如计算机科学、生物技术研究领域、医学相关科研部门等,人工智能产品的广泛应用和潜在价值已经得到了深刻认识。在电气工程领域,智能化技术的应用不再仅仅是依靠智能电脑、机器人技术去对人类现有的人脑功能模式进行模拟。现在,智能化和机器人技术已经成为能够直接或以符合正常人类行为逻辑的方式来实现各种复杂具体的工程任务,从而大幅优化提升整个传统的电气工程及其自动化技术系统的运行效率和工作环境安全。

关键词:电气工程;自动化;智能化技术

前言

新时期下,社会经济快速发展,科学技术日异月新,人们经济收入整体提升,对电气系统也提出了更多、更高的要求,电气工程建设发展中面对着诸多挑战和机遇,为了确保电气工程能良好稳定运行,相关部门及人员应加大研究力度,实践中不断提升电气工程的自动化水平。合理应用智能化技术,一方面能显著提升工作效率,另一方面还能有机结合人工智能和代码编程,提升工作流程的简洁度,在当今社会发展中占据着重要地位,未来也有广袤的发展空间。智能技术用于电气工程领域,不仅是电气工程及其自动化的发展方向,也引领了相关技术的创新进程。

1电气工程及其自动化简述

电气工程及其自动化自身是一门综合性很强的学科,其主要涉及电工电子、计算机信息、电子、控制及机电一体化技术等多个领域,软硬件结合、电工和电子技术结合、元器件和系统结合、执行与控制系统之间的结合等是电气工程及其自动化具备的主要特征,其中工程及其自动化的控制系统是基础部分。近年来,我国科学技术在发展中取得了很大进步,自动化技术持续更新,较好地满足了电气工程发展的现实需求。但是,从客观上讲,和欧美等发达国家相比,我国智能化电气工程的研究起步较晚,设计研究相关产品时还存在自动化控制效率偏低的现实问题,在这样的情景下,应不断增加智能化技术的运用力度,才能辅助提升电气自动化水平,引领我国冶金行业的规范化建设进程。专业角度上讲,电气工程及其自动化涉及多个学科,如电子信息技术、自动化控制技术等,拥有较强的专业性和综合性。而在使用电气工程系统过程中,相应人员要能够实现对各种硬件与软件结合的融会贯通,并且能够做好不同系统与元器件的整合以及电工技术与电子技术的整合等工作。现阶段,智能化技术主要指计算机能够通过不同方式实现对人类行为的模拟,从而能够起到部分或全部替代人工操作的效果。尽管这一研究取得了突破性的成果,但是我们仍然要意识到,智能化技术除了会涉及计算机、电工技术等理工科专业外,还会涉及哲学、心理学以及伦理学等多个方面的内容。

2智能化技术在电气工程自动化中应用的优势

2.1提升了模型控制的精确性

电气自动化系统操控对象的数据库规模及动态方程比的繁杂性影响着系统的实际控制效率,当控制效率偏低时,将会对被控制模型设计活动推进过程形成一定干扰。鉴于控制模型自身的高度复杂性及控制参数处于持续改动的状态下,造成很难精准、有效地掌控整个管控过程。此外,无法预计的非主观因素同样会对模型控制过程的稳定性及最后效果产生一定影响,在很大程度上会弱化被控制模型的精准程度,不利于电气自动化充分发挥自身的功能作用。在智能化技术的协助下,电气自动化控制期间,无须创建被控制目标对象的模型,进而规避部分不可控因素及减轻其给控制控制带来的干扰程度。

2.2处理数据统一规范

电气工程运转期间会生成大量信息,智能技术能依照统一规范处置数据,一方面使数据库处理的精准度得到保障,另一方面还明显拓宽了电气数据处理的空间范畴,进而使电气工程推进过程中创造出更理想的效益。智能化技术显著提升了电气数据处理的规范性,这样电气工程在运用不同领域内时,即便是在多种因素的影响作用下,数据处理效果也不会形成较大的差异。但是,这里应格外注重的是,智能化技术用于电气工程内,为了进一步增强数据的整体处理能力,工作人员要不断拓展数据分析的深度性,充分结合分析结果与智能技术,编制更科学合理的智能技术执行方案,辅助电气工程运作期间创造出更多的经济收益。

2.3提升电气自动化工作便捷性

传统控制过程推进过程中,不仅表现出实际控制效率普遍偏低的不足,而且也很难满足人们在电气系统应用功能方面提出的差异化要求。而电气工程实现自动化能够应用智能控制器辅助增加系统调控过程的便捷度。这种控制器子什么具备很多优势,比如,其能依照模型有关数据的改动情况实现自动化调控,无须传统人工操作的参与,明显减轻了人们的工作圈地与压力,协助企业减少费用支出;一些控制器还能自主完成距离的调控工作不仅具有控制效率低下的缺陷,而且也难以满足人们对电气系统功能的需求。电气工程自动化可以凭借智能化控制器,充分提升電气系统的调整控制工作的便捷性。智能化控制器具有明显的控制优,自主响应鲁棒性以及时间差波动,并且会将其作为依据快速执行自动化管控任务。

3电气工程及其自动化中智能化技术的作用与应用

3.1电气工程及其自动化中应用智能化技术的作用

(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。

(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)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。基于此,相关企业就需要在生产过程中就运用好智能化技术,从而实现对电气工程及其自动化控制流程的不断简化。这种过程与传统的生产过程相比有着自身独特的优势,比如,智能化技术能够实时和全面的收集在生产过程中的各项信息,并且实现对不同种类生产故障案例的分析与对此,从而为工作人员找出最佳的故障处理方案。这对于企业故障排查以及生产效率的提升都有着十分重要的作用。

3.2电气工程及其自动化中智能化技术的应用

(1)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。

(2)自我诊断方面的应用。事实上,电气工程系统往往会由于各种内外因素导致其在运行期间产生一定的设备运行故障问题。举例来说,电气工程系统中较为重要的零部件之一为变压器,如何保障变压器的安全和稳定运行是相关工作人员要面临的重点课题。而将电气工程自动化的智能技术引入电气工程系统运行中,能够实现对变压器运行情况的科学跟踪与记录,同时,一旦变压器在运行中出现故障,智能化技术也可以在第一时间内对其进行全面而准确的复检。总之,智能化技术的引用能够帮助工作人员尽可能地提高故障排查效率,这对于电气设备故障率的降低有着很重要的积极意义。

(3)在电网中的应用。在电网中,电气工程自动化智能化技术能够在干线的开关控制以及线路本身使用中扮演十分重要的角色。具体来说,借助智能化技术,工作人员能够快速划分主线与支线,从而能够及时解决电网在运行过程中可能出现的故障。同时,智能化技术的使用也可以实现对变压器的稳定保护,并且信息技术能够使得信号在不同单位之间进行快速传输。相关人员也可以利用信息技术的共享特性,实现对电网运行过程的远程操控与信息获取。

4电气工程及其自动化的智能化技术应用展望

4.1专业化

电气工程和自动化的工作,涉及的领域非常广泛,对技术的要求也非常高,对技术的要求也很高,但目前,许多从事这一领域的工作人员,因为他们的技术水平有限,很难将自己的技术运用到实际工作中去,这就造成了他们的技术应用率低下,效果不理想,严重的话还会造成安全问题。为了适应这种形势,在电力工程和自动化领域,要使智能化技术更好地应用,必须不断提升员工的业务水平,公司可以定期举办员工培训,让员工有更多的机会去了解最新的技术,并不断提升员工的业务水平。工作人员不仅要有扎实的理论基础,还要有熟练的业务技能,能运用所学的专业知识,从容地处理各种突发情况。

4.2市场化

智能化技术应用优势显著,在电气工程及其自动化中,该技术的融入,能大幅度促进工程运行效率的提升。工业发展必须以市场为基础,这是时代发展的大势所趋,电力工程和自动化也是大势所趋。在技术应用中,一定会涉及大量的设备、部件等,而这些都是其他产业所必需的。所以,电力公司的领导应该从长期的发展观点出发,深入研究市场,把握市场的发展趋势,积极地寻找与其他产业的合作机遇,根据市场的需要,适时地调整和改善技术的应用,把市场作为重要的导向,加强对尖端技术的开发和利用,在实现快速发展的基础上,逐步走向市场化。

4.3数据化

在科技背景下,电气工程及其自动化也在不断的创新和完善,技术体系持续优化,就目前来看,智能化技术在机械工程中呈现出了明显的数据化趋势。在传统的机械设计制造发展阶段,由于信息化技术不发达。因此,机械制造过程中的数据都需要依靠较多的人力来完成收集,机械设计制造的数据收集和整理不仅需要较长的时间成本,还会因为人工失误造成数据的不准确,最终造成机械设计产品的生产误差,传统的机械设计产品需要较高的人力成本和时间成本。在智能化的机械设计制造过程中,智能化技术工作使得数据化技术得以充分应用,保障机械设计智能化发展方向,以实现远程监控,在数据化技术的分析和作用下,最终保障机械设计制造加工系统的可靠性和安全性。

结束语

综上所述,智能化技术在电气工程及其自动化领域中具有广泛应用的前景。智能电网可以提高电力系统的可靠性和效率,智能控制系统可以提高工业生产的自动化程度,智能传感器可以提高生产过程的监测精度。人工智能技术可以帮助电气工程师更好地分析数据、预测故障和优化系统。随着技术的不断发展和完善,电气工程及其自动化领域的智能化技术将会有更加广泛的应用和更加深刻的影响。

参考文献:

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