王扬 仝进
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如今,智能化技术得到进一步发展,已经得到广泛应用,并且取得了很好的效果,能够更好的确保整体应用质量,同时提高工作效率,有效的控制成本,其优势主要体现在以下几个方面:1)外界环境的干扰影响小。电气工程的自动化工作的运行主要是通过控制器来完成的,而作为传统的电气工程的控制器在实现自动化的过程中需要根据模型参数和不同数值计算类型等指标来选择构建自动化的模型,因此会受到较大的外界环境因素的干扰。而人工智能在电气工程自动化中的应用减低了对于参数和模型环境的要求,并且在模拟中也无需获得精细的自动化模型,所以对于电气工程的自动化水平的提高起了较大的促进作用。2)参数的调节方便。电气自动化中人工智能技术的应用相较于传统的控制器在参数的利用方面更具有优势,因为人工智能可以在根据相关数据的基础上通过语言和响应信息自行完成对电气工程的自动化的模型的构建,这也为人工智能对参数的调节的起了较大的便利作用。3)电气产品性能的一致性较好,操作过程的误差较小。在电气工程自动化中人工智能的应用使得控制器的抗干扰性能大大的提高,并且即使向控制器中输入具有未知的数据参数同样也可以正常的运行并得到具有较高估计值的结果,不仅减少了参数在运行中的操作误差同时也增加了产品的一致性和规范性[1]。
电气工程自动化控制常常会不可避免地出现一些工作事故,造成电气工程系统出现故障与损坏,无法正常工作。面对此种情况,倘若采取传统的人工诊断法是无法正确判断出事故病因的,不仅需要专业、经验丰富的工作人员,并且整个诊断过程难度大、过程复杂、要求严格,诊断过程如果出现偏差或者失误,前期的准备工作和检查工作便前功尽弃。因此,人工检测是无法满足高要求的电气工程自动化控制需求的,积极利用智能技术,充分发挥其高度的科学性与正确性,在诊断过程中能将失误和出错降低到最小,不仅大大提高诊断的正确性和科学性,还缩短检测时间,提高工作效率[2],减少电气企业的经济损失。
传统的电气工程自动化控制需要专业的设计人员进行工程的设计与配置,他们在设计过程中需要反复进行人工测量和改进,不仅消耗了大量的人力,而且工作效率低、质量不高。为保障电力工程的高效运用,电力企业便提高了对设计人员的专业素质要求,不光需要专业的设计知识还要具备高度的计算能力。而智能技术的运用能够减少设计人员的工作压力,利用专业的软件设备进行电气工程自动化控制的基础设计,将人工化转为智能化、科学化,将智能机器测量替代传统的人工测量,不仅大大提高了设计过程中数据的准确性与精密度,还减少工作人员的工作压力和工作量,增加工作效益与质量,增多设计样式和内容,保障电气工程自动化控制的正常高效运转。
目前,电气自动化是电气系统的主要发展方向,智能化技术是电气自动化控制的发展目标。智能技术在电气自动化控制中的应用,可以实现电气工程的远程、自主、高效控制,同时可以扩展智能技术的应用,如上述电气设备的在线诊断和故障检查。工作人员可以通过计算机实时监控电气系统,如电气系统和电气设备的运行状态,然后继续采集电气系统的数据,如开关量和气体量。由此可见,智能控制实现了电气工程无人操作、远程操作和自动化的发展。同时,智能技术在电气自动化控制工作中的应用,可以充分发挥智能技术的优势,促进电气工程行业取得更大的进步[3]。
在智能技术的帮助下,未来电子工程将继续向高新技术方向发展。智能技术也将对电气工程的关键指标产生深远的影响,电气自动化的水平和性能只有在未来才会变得更加准确和高效。
智能技术可用于创建电气工程自动化用户界面的智能菜单,这些图形界面模式将更容易操作,并且可以方便地由非技术人员操作。作为一种可视化数字技术,电气自动化系统中的CAD设计功能可以有效地降低成本,缩短设计周期,提高设计产品的质量。电气工程控制系统的PLC安装技术,方便用户修改和编辑,多媒体技术的应用可以综合分析和处理电气工程自动化控制系统的反馈信息。
柔性是指电子工程中的数控和群控系统,数控系统通过其强大的覆盖和裁剪能力,能够满足客户的实际需求。群控系统是根据具体的生产过程设计的,可以最大限度地发挥系统的作用,完成物料流和信息流的动态控制。智能技术的发展可以有效地促进数控系统和群控系统的灵活发展,更好地实现电气工程自动化系统的控制和调节[4]。
总之,社会的快速发展,智能化技术在自动化控制系统中得到了广泛应用,其不仅能够进一步优化电气设计,同时也能够更好的进行智能优化诊断,从而促进电气工程自动化控制高度发展,因此需要引起重视。