数字技术在电气工程自动化中的应用与创新

(整期优先)网络出版时间:2024-06-18
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数字技术在电气工程自动化中的应用与创新

张学

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摘要:在科学技术不断发展的过程中,数字技术的应用不但推动了电气自动化技术自身的发展,也促进了应用电气自动化技术的行业的发展,有助于扩大工业电气自动化技术的规模和发展途径。基于此,本文针对数字技术在电气自动化中应用的优势进行了分析,并对数字技术在电气自动化中应用创新进行了探讨,促进工业电气自动化向智能化方向发展。

关键词:数字技术;电气工程;自动化

引言

数字技术是现代企业深化改革与创新的有效途径,其得以有效应用,不仅可以为我国工业发展提供技术保障,又能够促使电气工程趋向于自动化、智能化方向发展。因此,必须大力开发和利用数字技术,将其与电气工程自动化有机联系起来,促使企业得到长久稳定地发展。

1数字技术在电气自动化中应用的优势分析

①数字技术的可靠性较高。电气自动化中应用数字技术时,通常是将网络系统、先进电气系统进行结合,从而形成数字电气自动化技术。通过对数字技术进行应用,可以有效降低电气自动化中传统设备的使用量,使得生产过程的各项操作更加简单、快捷,同时也可以有效提升准确率。除此之外,数字技术之中的互感器、光纤网络等设备应用,可以充分提高电气自动化应用的安全性以及有效性。使得企业可以在市场竞争的过程中保持良好的竞争力。随着相关技术的完善,市场上越来越多的自动化系统配备了精确的数字仪表,并将各项数据稳定地传输到系统之中,使得生产的精度得到了良好保证,这种可靠性对于电气自动化的应用意义重大。②数字技术的逻辑性较强。随着数字技术的逐渐完善,其本身的逻辑性也越来越强,在电气自动化中应用数字技术期间,可以让控制设备实现自我判断、自我识别,通过这样的方式来掌握系统之中的设备工作状态。设备操控人员只需要针对设备输入指令的方式,由数字系统进行快速传播并执行指令。期间数字技术还可以对信息中大量的模拟量、数据量进行准确识别并判断,从而保持高度的逻辑性,大幅度简化系统操作效率。这一优势主要体现在数字技术与某些设备温度控制方面,在较强逻辑性下,数字技术可以对设备温度进行精准控制,这对于提升生产安全以及延长设备寿命具有较大帮助。

2数字技术在电气工程自动化中的应用

2.1程序化操作的应用

在电气制造业中,完善程序化操作已成为提高生产效率和质量的必要步骤。程序化操作的核心是通过电脑程序来实现对生产过程的精确控制,包括但不限于调度命令、审核和处理数字化票据以及数据输入等。调度命令工作的程序化,不仅能够有效地提高工作效率,还能减少因人为错误而导致的问题。通过电脑程序,可以按照预设的参数和流程自动地进行任务调度,这样不仅能保证调度的准确性,也能显著提高生产的连续性和稳定性。其次,电子票据的审核和处理也需要程序化。在电气制造业中,每一步生产环节的数据都会被记录为电子票据,包括材料使用情况、设备工作状态、生产参数等等。这些电子票据必须经过精确的审核和处理,以确保生产数据的准确性和完整性。程序化操作可以在最短的时间内对大量的电子票据进行审核和处理,极大地提高了工作效率。操作人员需要对这些系统有深入的理解,对每一个功能、每一个指令都能够熟练操作。这需要通过不断的培训和实践来实现。随着电气制造业的发展,与外部的交流也会越来越频繁,包括与供应商的物料信息交流、与销售部门的生产需求交流、与服务部门的产品质量反馈交流等。这就要求电气制造业的程序化操作能够准确、迅速地处理这些信息,从而保证生产的顺利进行。

2.2虚端子使用

使用虚端子是数字技术在电气自动化中的主要创新方向之一,在目前我国工业生产行业之中,数字技术应用期间选择的虚端子大部分都是GOOSE,其主要功能是对智能终端以及测控装置的信息进行交换,在电气自动化中发挥着十分重要的作用。虚端子GOOSE可以保证装置之间的通信可以顺利实现,同时也可以实现跳合功能,保证工作人员可以对系统之中的线路、主变压器进行全面的掌控,并保证测控遥控装置功能得以实现。除此之外,虚端子GOOSE还可以对传统二次回路进行进一步的优化和完善,对于不仅可以在应用过程中对于各种相关信号进行可行性分析,同时也可以对系统的档位进行全面的调节控制。值得一提的是,虚端子GOOSE应用过程中,还可以对温度进行细致的把控。为了充分发挥这方面的优势,需要针对虚端子进行优化和创新,通过综合化应用模式,让工作人员可以更加智能化的掌控各种活动,并取得对应的突破。

2.3科技化和信息化建设

如今全球各地都在大力提倡生态环保,所以工业也要遵循低碳环保的理念。在电气工程应用自动化技术后,需要不断加强新兴科技和新材料的使用,同时要重视和推广节能环保理念,尽可能使用低能耗、绿色的应用技术与方法。工业还要和当下的数字技术融合,发挥信息技术作用的同时,推广生态理念。电气工程自动化程度已经成为社会经济进步的主要影响因素之一,因此工业必须增强对数字技术电气自动化的发展。除了应用数字技术之外,还应该加强对仿真技术、人工智能分析等技术的引入。只有这样,才能够在最大程度上发挥数字技术的作用,从而为工业电气自动化制造有利的发展条件。

2.4优化控制策略

优化控制策略是智能电气自动化控制系统的核心环节,通过实时监测系统运行状态和环境变化,智能算法能够动态调整控制策略和控制参数,以达到最优控制效果。传统的控制策略往往是基于理想工况设计的,一旦面临复杂多变的生产环境,固定控制策略就可能导致控制精度下降、效率降低、能耗增加等问题。而智能优化控制策略则能充分适应环境变化,实现自适应控制。优化控制策略包括两个主要方面。首先是控制策略的优化选择,即根据被控对象和控制目标,自动选择最优控制策略。例如对于高阶、强非线性的系统,可自动切换为鲁棒自抗扰控制策略;对于参数变化较大的对象,则选用自适应控制策略。其次是控制参数的实时优化调整。即使控制策略不变,控制器也能根据系统的实时状态,通过机器学习等智能算法对控制参数进行动态调整和微调,以获得最佳控制性能。

2.5共享化

共享化模式的兴起也为电气工程带来新的发展机遇,共享经济的发展使得资源的利用更加高效,电气工程行业也不例外。通过共享化模式,企业可以共享设备、技术和人才等资源,实现资源的最大化利用。同时,共享化模式也为电气工程提供新的商业模式和经营方式。例如,共享电气工程数字技术、系统,企业或用户可以根据自己的需求选择合适的电气工程数字化控制方式,并与其他用户进行共享,提高电气工程数字化控制系统利用率,降低成本。数字化控制和共享化发展对电气工程行业、社会发展都将产生积极的影响。数字化控制可以提高电气设备的效率和稳定性,减少资源浪费,推动电气工程行业的技术创新和升级。共享化模式可以实现资源的最大化利用,降低企业的成本,促进电气工程行业的可持续发展。另外,数字化控制和共享化还可以推动电气工程行业与其他相关领域的融合发展,加速科技进步和社会变革。

结语

充分发挥数字技术的应用优势,必须要在数字技术的理论研究和应用实践上加强深度学习算法和大数据分析的应用,以提高智能化系统的性能和鲁棒性,同时还要加强跨学科合作,促进数字技术在电气工程及自动化控制中的跨界应用。

参考文献

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