韩锋
摘 要:经济水平的不断提升市场竞争越来越激烈,企业要想获得稳定发展不被市场淘汰,必须加强对核心技术的研究,提高企业综合竞争力。智能化技术的出现完全满足人们需求,在电气工程极其自动化的广泛应用,有效提高企业经济效益,推动企业实现进一步发展。基于此,本文主要对电气工程及其自动化的智能化技术进行了简要的分析,希望可以为相关工作人员提供一定的参考。
关键词:电气工程;自动化;智能化技术;分析
引言
随着社会经济的快速发展和科学技术的不断更新,智能化技术已经普遍应用在社会生活和生产工作中。推动智能化技术在电气工程及其自动化中的广泛应用,对促进电气工程自动化发展,推动社会进步有着十分积极的意义。
1电气工程及其自动化应用智能化技术概述
1.1电气工程及其自动化
作为一门综合性很强的学科,电气工程及其自动化包括很多知识领域的内容,如电子技术、电机与电气技术等。它以控制理论和电子网理论为基础,并通过电子技术和计算机技术的支持来开展工作。随着我国现代化建设进程的持续推进,电气工程及自动化在工业生产中占据越来越重要的地位。其不仅能够降低工业生产成本,提高生产率,还能改善工业生态环境。时代在前进,科技在发展,随着科学化、信息化以及工业化的新时代来临,工业生产需要不断变化。但是,在电气工程及其自动化产品的研发和使用过程中,依然存在很多不足,突出表现为耗费时间较长,自动控制系统效率不高等。人们需要采取科学的手段予以改进和完善,从而更好地推动电气工程及其自动化的快速发展。
1.2智能化技术
根据相关调查显示可知,人工智能概念最早提出于1956年,随着科学技术水平的不断提高,相应的人工智能也得到了不断完善创新,逐渐形成了以网络计算机为核心的运行体系,其中包含以下众多技术内容,如生物学、语言学、医学及自动化等。同时智能化技术从某种程度上来说就是指对人体大脑的模仿。进而便于对相关信息数据实施收集整理,并且还能发出相应指令和命令,由此可以发现,其具有较高实际操作性能和实用性能,进而为人们实际生活带来了极大便利性优势,不但能彻底克服以往工作存在的高风险隐患,还能最大限度提高生产效率,进而实现经济效益最大化。此外,针对电气设备实行智能手段管理控制,还能极大降低机械设备损坏率,充分保证投资成本费用的合理使用,进而便于更好开展电气工程及自动化应用工作,促使电气方面工作能够达到最佳状态。
2智能化技术在电气工程中的具体应用
2.1可编程逻辑控制器的具体应用
随着科技的不断发展,可编程逻辑控制器已经逐渐替代了机电控制器。在电气工程中运用可编程逻辑控制器,人们可以借助其在协调电力上的优势,来对电气系统的各个环节进行协调,确保其正常运行。这样不仅可以使供电系统具备自动切换功能,还可以进一步提升电气系统运行的稳定性和安全性。结合可编程逻辑控制器技术,能够保障电气工程和自动化控制的有效性,从而更好地实现电气系统的自动化。
2.2PLC技术在电气工程自动化中的应用
PLC技术在机电工程方面得到广泛应用,因其强大的应用优势开始逐渐取代控制器设备。PLC技术的应用是对电气工程的优化和改进,是提升电气工程及其自动化生产效率的关键,同时通过对PLC技术的应用充分实现对电气设备的控制,大大提高设备运行效率。PLC技术中的系统元件比传统控制器更加先进,发挥更大作用,实现对供电系统的自动切换,有效提升电气工程运行的安全性和稳定性。PLC技术是智能化技术发展到一定阶段的产物,在各个行业中都得到广泛应用,在电气工程中已经成为智能控制的关键技术之一。当然在电气工程运行中要想保证无人操作和远程化控制效果,必须采取有效措施提高系统的自主性和高效性,明确系统应用范围,实现对不同系统和设备的良好监督和应用,从而为全面实现电气自动化奠定基础。
2.3故障诊断技术在电气工程自动化中的应用
电气工程运行过程中受不同因素的影响经常出现电气设备故障等问题,在不断的实践过程中为降低故障发生几率必须采取有效的解决措施,降低不同故障发生几率。传统工作模式中需要工作人员的定期对设备进行检修维护,因为电气设备比较繁杂,增加检修工作难度。而智能化技术的出现,可以利用智能技术实现对电气工程故障的分析和诊断,快速找到故障点,确定引发故障原因并提出有效的解决措施,在最短时间内排除故障。在智能化技术下的故障诊断技术有效提高电气工程系统运行安全性,降低故障发生几率,从而保障企业的经济效益。
2.4优化设计技术的应用
高效的自动化控制系统的实现,需要从控制模式、控制器和电气设备三方面入手开展优化设计。电气工程自动化控制的实现,为电气设备性能维护提供可靠支持,在电气工程及其自动化控制系统的设计过程中,相关设计人员需要全面把握电气工程技术内容,对该系统进行科学设计,促进同一处理器上集中电气系统功能的有效实现,尽可能降低处理器运行负担,维护整个电气工程及其自动化控制系统的稳定运行。电气自动化系统设计中,通过规范的表格设计能够为自动化控制系统设计提供可靠支持。而基于智能化技术的优化设计技术的实现和应用,满足了电气工程及其自动化控制系统的设计需求,在保证整体设计效果的同时,能够有效控制电气工程成本,尤其是对智能设备的合理设计和应用,为电气工程及其自动化控制系统的安全稳定运行提供可靠保证。。此外,相关设计人员还可基于技术角度来对设计参数进行合理调整优势,从而为设计方案达到最佳状态提供有利保障。
2.5智能控制技术应用
基于目前實际情况来看,将智能化技术合理应用到电气工程及自动化系统运行中,便于促使其高速运行,并且还能对电气工程及自动化系统展开自动和远程控制管理,最大限度提高电气工作效率,促使电气工程及自动化能够逐渐朝向自主高效方向发展。同时随着智能化技术的合理应用,电气工程及自动化系统无论是在机械设备运行状态还是数据实时收集整理及在线诊断等方面都得到了很好的控制约束,相对于以往传统控制手段来说,其具有灵活性及便于调节等优势,在电气工程具体应用期间对于存在的一些不确定因素往往可借助分析响应数据来实现合理调节。在此期间,不需要安排专业人士进行指导性实践,有效防止了人力资源浪费情况产生,便于实现电气工程及自动化系统的资源合理优化配置。
结束语
总而言之,智能化技术在不同行业得到广泛应用,在电气工程及其自动化管理中智能化技术展现出了明显优势,不仅优化工作流程,使操作更加简洁,减少工作人员的工作量,而且使使电气工程更加完善,充分提高系统运行效率。另外智能化技术实现对数据处理的规范性,提高数据的准确性。智能化技术的推广和应用完全改变电气工程及其自动化系统运行模式,各种智能化技术的应用,推动电气工程及其自动化不断完善,为企业节省大量成本投入,对社会经济发展有重要意义。
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