瞿静
【摘要】 电气工程自动化控制水平在某种程度上决定了电力系统运行状况,关系着电力系统运行的可靠性与安全性。为做好电气工程自动化控制工作,提高电气工程运行效益,在自动化控制领域引入了智能化技术,并将智能化技术应用于故障诊断、设计优化与智能控制等方面,切实提高电气工程整体性能及运行效益。
【关键字】 电气工程 自动化控制 智能化技术
电气工程在社会经济发展中占据着十分重要的地位,属于电力系统可靠运行的重要保障,也是人们工作、生活舒适性与便捷性实现的重要条件。当前,科学技术的发展与智能集成设备的出现,为提高电气工程自动化控制水平提供了现实条件与基础。智能化技术以计算机技术为基础支撑,属于智能化领域研究的重要内容,将其引入电气工程自动化领域,能够实现自动化控制整体水平提升。以智能化技术在电气自动化控制层面的具体应用为重点展开探究。
一、智能化技术内涵及其优势认知
智能化技术即人们常说的人工智能AI,以计算机技术为基础支撑,主要功能表现在信息收集、图文识别、自动响应与辅助判断等方面,依托计算机软件运行与数据处理能力,实现复杂性问题解决。以电气工程为视角理性认知智能化技术优势,其优势表征主要体现为:其一,无需模型,支持自动化调控。在传统电气自动化控制条件下,针对相关问题执行控制行为,需要依赖于相应的对象模型,以对象模型参数为基准方可执行控制动作。而智能化控制器则具备自动化分析能力,不需要进行对象模型构建,可以以相关数据信息为基准自动进行参数调整与修正,如进行鲁棒性调整等;其二,一致性突出。智能化控制器允许对陌生数据输入执行评估,且驱动器运行对智能化控制性能基本不构成影响。考虑到控制器控制对象存在着多变性,会出现控制对象控制效果不同的现象。如存在部分智能化控制效果偏低问题,则应通过检查方式来排除问题;其三,控制自动化。与传统控制方式相比,建立于智能化技术之上的控制器所具备的自动化控制水平更高,以相关数据参数为判断条件可执行自动控制动作。
二、电气工程自动化控制领域智能化技术的具体应用分析
1、故障诊断层面的应用。电气工程自动化系统在运行环节,受系统自身或其他因素影响,电气设备会出现一定的故障性问题。而在故障问题发生之前多会表征出一定的前兆。基于故障发生机制的客观性,应用智能化技术对故障问题执行全面性检验。针对故障开展检查工作,其具体检查多以变压器漏油为对象,重点分析漏油分解气体,并以此为依据进行故障大致区域定位,并通过逐渐查找进一步缩短故障范围,最终实现故障定位,并针对故障类型与状况采取针对性处理策略。借助智能化故障诊断,能够为电气设备正常运行提供现实保障,并为故障定位与故障排除提供支持。在线故障诊断与在线故障定位等,属于智能化技术在电气工程诊断层面发展的重要方向。
2、设计优化层面的应用。在传统设计模式下,电气设备设计方案主要以手工设计图纸为准,借助实验来检验电气设备设计质量,设计周期较长且成本较高。基于电气设备设计工作并引入智能化技术,借助计算机软件工程设计优势,尤其是应用多维立体设计软件,通过智能化技术进行电气设备产品参数优化与修正,切实提高设计整体质量,并缩短设计周期。借助智能化技术与计算机硬件及软件系统,可以实现对电气产品设计的全过程观察,并可以提供相应的设计可视化界面。具体来分析,在设计优化层面的应用,智能化技术所依赖的关键在于专家系统与遗传算法。
3、智能控制层面的应用。在电气自动化控制层面应用智能化技术,能够为自动化控制提供新的方案与操作路径,有助于提高与实现自动化控制质量。具体来看,智能化技术在控制层面的应用基础主要建立于三个方面,即模糊控制、专家系统控制与神经网络控制。如将神经网络控制应用于交流电机诊断与电气工程驱动系统之中,则可以有效保障与提升电气系统整体性能。相对传统的梯形控制方式而言,神经网络控制性能更佳,且神经网络系统表现为前馈性多层次结构,支持反向学习算法。在神经网络系统之中,一个子系统可以借助机电系统参数可以实现对转子速度的调节与控制,另一个子系统则可以借助电启动态参数实现对定子电流的调节与控制。
三、结语
为满足日益苛刻的电力供应指标要求,保障电力系统稳态运行,要求强化电气工程自动化控制。将智能化技术应用到电气自动化控制层面,发挥智能化技术属性优势,以故障诊断、设计优化与智能控制为基准点,将智能化技术深度应用于电气自动化控制领域。实践证明,该技术的应用,在很大程度上提高了电气工程性能与质量,降低了电气工程运行成本,综合效益显著。
参 考 文 献
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