孙峥
摘 要:在当前阶段的电气工程自动化控制领域中,最基本的技术标准就是智能化技术,电气工程作为现代科技领域的典型代表,极大促进了机械化、自动化生产,因此对电气工程的研究一直是我国研究的重点项目。然而,随着人们生产要求的提高,控制逐渐无法满足需求。面对这种情况,将智能化技术应用其中。智能化技术能够为电气工程的工作过程提供便利,应用范围较为广泛,具体用作控制系统、故障诊断、优化设计等方面。关于这一方面的相关研究有很多,但是当前的研究多是从智能化技术应用大范围来进行,缺乏具体的、详细的应用分析。
关键词:电气工程;自动化;智能化技术;应用
引言
在我国科技不断发展,各领域技术水平逐渐提高的今天,智能化技术发展迅猛,已然被应用在电气自动控制工程中的方方面面,在电气系统内形成了新的控制模式,也有利于加快新型工业化发展道路,未来相关人员要加大智能化技术的研究和应用。
1电气工程自动化的功能
从电气工程自动化的角度来看,可以发现电气自动化本身就是一种新型的高科技的技术手段,在生产工作当中进行有效的运用,那么可以使得工业生产的质量得到快速的提高,并且进行工作的效能也能够得到进一步的提高,推动我国工业的发展和进步。随着当前信息技术手段的不断发展,以及高速的运行,各种技术的应用范围都在不断的拓展,技术的应用效率在不断的提高,在能源,建筑以及发电输电领域当中,均可以看到这些技术应用的身影,自动化的技术从自身来看,具备强大的控制力以及监控的功能。首先具备了集中监督控制的功能,可以将处理器作为中心监控系统,确保整体的运行效率,还能够第一时间发现可能会出现的问题,积极的对这些问题进行有效的处理,确保电力能够持续稳定的运行下去。除此以外还具备的功能就是总线监控的功能,在电力工程现场可以直接对自动化系统进行运用,并且展开有效的监控电力系统,如果能够得到全面的监控,那么有利于接下来工作的开展,可以在运行的过程当中尽量的减少隔离的设备,也能够同时有效的降低在设备运用时所产生的成本,使得生产效益得到提高和加强。后还需要对系统进行远程的监督和控制,利用远程网络以及数据传输开展远程的监控工作,有效的节约设计所需要的资金成本,实现灵活的监控管理和有效的操作。
2电气工程及其自动化的智能化技术应用
2.1神经网络
控制系统中的神经网络同样是智能技术的重要体现,其属于一种特殊的网络结构,是由不同的控制单元所组合形成的,在电气工程的运行中,神经网络可以对人脑思维和决策过程加以模拟,也就实现了对电气工程中各个流程和要素的控制。在神经网络系统的运行过程中,一旦智能化模块采集到了特定的数据,就可以快速利用一个神经元来展开相应的连接,根据系统所对应设置的规则完成信息的转化,通过不同单元中的传输系统,也就可以进行数据、图像、语音等各类信息的同步接收和集中处理,而对这些数据的处理就是决策分析的过程,是决策指令下达的重要依据。比如,在电气工程中,通过BP神经网络,可直接利用遗传算法优化来进行权值的设计,保持系统良好的运行状态。遗传算法下的神经网络权值优化设计了以下方面:遗传算法的优化程序为GA1.m;BP神经网络的监控程序为GA2.m;监控测试程序为BP.m。在利用遗传算法开展权值优化的过程中,为使得最终的优化结果可以符合控制可靠性的要求,将G取值为100,并将其作为优化代数,提取30个样本数量,获得对应的交叉概率。
2.2无人化操控与智能诊断
(1)无人化操控基于智能化技术的控制系统在电气工程的实际工作中,能够通过对响应时间和鲁棒性变化的准确操控,保证机器设备的正常运行,且整个过程完全脱离人为操控,真正意义上实现无人化操控。例如,通过对发电机组采取实时监控、自主调节等方式,并且对设备自行进行记录与报警,保证发电机组的正常运行,不仅能够避免因操作人员疏忽造成的运行故障问题,并且有助于提高工程设备的运行效率,达到事半功倍的效果。(2)智能诊断当机器设备发生故障时,传统的电气工程自动化控制系统响应速度慢、操作步骤烦琐,极大地增加了维修的难度。应用智能化技术,能够实时对设备进行健康数据的分析,提前发现设备的运行异常,并针对性地进行智能诊断,修复工程设备。需要注意的是,电气工程的操作人员切不可完全依赖基于智能化技术的控制系统,在故障出现之前,应该委派专人进行及时的设备维修或更换,将经济损失降到最低。
2.3在电气故障诊断方面的应用
在操作相关的电气设备和设施时,可能会出现一些故障和问题,虽然这些问题不能完全消除,但故障的出现通常会伴随一定的征兆,因此,通过智能化技术来加强设备的观测和监控,能够让相关人员掌握设备的实时运行状况,从而能够更加快速地发现其出现的异常情况,进而有助于工作人员找到故障和问题出现的源头,并且能更加及时地处理问题。除此之外,尽管智能化技术能够起到一定的辅助作用,相关工作人员也应当重视设备的检测工作,从而使得部分故障能够提前预防,尽可能降低故障的出现几率,这能够得到减少企业维修和维护的费用支出,并且能够保证设备的有序运作,降低故障出现的可能性。以医院的变配电系统为例,医院对电能的需求量较大且相关设备由于运行时间较长或负荷较重等原因都可能会产生一定的安全隐患,因此,医院可以通过智能化管理手段,通过对医院各楼层的电压数据、负荷曲线和温度等电力资源进行有效的检测,进而帮助相关人员更加准确和及时地发现可能出现故障的区域,从而采取一定的措施进行维修和完善,为医院的电力系统提供更有力的保障。智能化管理手段能够使得医院对相关电气设备的监测更加规范,并且能够更加准确和快速地诊断出电气设备的故障,这在一定程度上减轻了工作人员的工作压力,也使得医院的电气故障诊断技术更加具有现代化和智能化的特征,能够为医院的现代化管理起到推动作用。
2.4可編程逻辑控制器技术的具体应用
目前,电气工程智能技术的应用最普遍的是可编程逻辑控制技术,这项技术被应用于电气工程的各个设备中,具备操控生产的能力,是核心的技术。该项技术具有多重操作,简单而作用大的特性,对于机械的操作具有神经系统的作用。首先,应用于控制电力系统。在电气工程中,依靠该项技术操作电力系统的稳定,使得电力供应稳定可靠,保障生产的顺利进行。其次,该项技术适应复杂环境,具有稳定性。该项技术对于外部环境的变化做出适宜的应对措施,维持机械生产的稳定。该项技术稳定电气工程自动化生产过程,保障生产效率,保障经济效益。
结语
应用智能化技术能有效降低系统的运行风险,保障系统的稳定性,同时提升了系统控制力和保护力。此外,智能化技术的应用大大提升了企业生产效率、电气产品质量以及实际运行性能,简化了设备的操作流程,有助于提升企业的经济效益。
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