文/介贺彤
在社会不断发展进步中,电气工程行业坚持引进先进技术,促使多元化信息技术得以综合使用,强化远程技术与多模块智能控制技术的融合。PLC技术以计算机为依托,以编程为主要功能,隶属控制器范畴,这也是智能化控制技术对其产生依赖的主要原因。多模块智能化控制技术以模块化为结构,增强应用可靠性,编程更显便捷性,支持高效安装与扩充,在电气工程领域得到广泛应用,对提升电气工程水平意义深远。
在信息技术的影响下,数字化技术与网络信息技术成为社会生活不可或缺的内容。电气工程领域也不例外,依靠先技术实现自身水平的全面提高。电气工程多模块智能化控制主要技术类型涉及通信技术、网络技术以及智能化控制技术,以智能化为目标,而PLC技术以及单片机技术处于核心地位。
1.2.1 强化人工操作向无人化的过渡
对于电气工程,其操作方式多为人工,但是,随着人工操作应用的增强,出错率呈现上升的趋势,甚至诱发应用故障。PLC技术的突出优势是灵活性较强,对加快数据处理速度、增强处理精度意义深远。
1.2.2 模型控制手段被取代,模块化控制方式成为主流
在传统的控制系统中,以模型控制方式为主,突出缺点是在面对突发状的时候,控制效果无法实现。而多模块智能化控制技术以计算机编程程序为手段,精确性更高,灵活性突出,能够实现对系统运行的智能化判断。
1.2.3 数据处理效率更高,准确率增强
在电气工程控制系统中,对电气设备运行数据的分析十分关键,数据处理质量与自动化控制效果息息相关。依托智能化技术,数据处理效率与准确率都显著提高,智能化技术优势更加突出。
在实验中,以对地质体模型的应力加载作为装置类型,控制系统主要是对各个单元加载电机实施控制。同时,以PLC控制器为主控制器,增强设计的针对性。在模拟实验装置中,担当控制系统的是中枢,各个单元处于相对独立状态,将电气系统的结构设计为集中管理与分散控制柜相结合的模式。
在实验中,底层PLC单元的功能处于相对独立状态,强化各种功能的有效控制。同时,主控制单元为中枢,强化对底层信息的交换、协调与控制。与此同时,要重视上位工控机与底层单元PLC间的信息交换。结合此方案,整个系统构架更显清晰性,单元以独立形式存在,为后期维护提供便利。
为了增强使用的便捷性,可以对平台进行改造,增添移动功能,同时,将步进电机驱动器与主控PLC设置其中。PLC的作用是进行信号收集与处理的控制。对于PLC控制软件,通常需要采用两套定位系统,即不可见的绝对坐标与相对坐标。两套系统结合使用,运行可靠性被增强。
针对电气工程多模块智能化控制技术,需要以电气工程实际需求为前提,保证控制的针对性与适应性,有效提升多模块智能化控制技术的实效性。鉴于多模块智能化控制技术的先进性,要重视创新,加大资金与相关资源的支持力度,为技术研发与应用创造有利的条件。
在电气工程自动化控制中,通常以神经网络为主要模式,支持反复运算与学习,尤其是子系统支持运输的调节以及速度的学习,强化多种参数的调节。多模块智能化控制技术在信号处理方面作用突出,突破传统控制器处理步骤,发挥控制设备的功能,支持与控制器的协同应用,自动化控制目的得以实现。面对电气工程施工的突发情况,多模块智能化控制技术会发挥自动报警的功能,快速形成处理方案,维护电气工程安全性。
随着电气自动化发展的加速,尤其是面对模块化智能控制技术应用水平的提升,通用化势在必行,目的是为自动化系统稳定运行奠定坚实基础,强化监管效果的有效发挥。通用化的具体体现就是数据接口的标准化,实现数据信息的无缝对接,有效提升数据传递效率,增强传播安全性。
目前,多模块智能化控制技术的应用还很有限,尚未实现大范围普及,局限性突出。随着技术的升级与改造,专业化发展势不可挡,电气工程自动化系统不断完善,自动化与社会发展适应性更强。在专业化的电气工程自动化发展的同时,大量专业化人才得以培养,强化对技术应用中各种问题的解决。
立足工业控制领域,智能化控制技术应用趋势势不可挡,而多模块化成为重中之重,必将获得更加广阔的发展未来。在多模块智能化控制模式的支持下,自动化设备运行中的突发状况得以有力应对,对解决不稳定问题作用巨大。多模块智能化控制技术摆脱了控制模型设计的束缚,维护电气自动化的统一性原则。
综上,立足新的发展阶段,智能化技术成为全社会的焦点,电气工程领域也积极参与其中,与时代发展相契合,将智能化控制技术引入自动化控制系统,以多模块化为研究重点,充分发挥智能化与模块化的综合优势,强化自动化控制水平的全面提升,推动电气工程自动化控制向着通用化、专业化与智能化方向发展。