李 贞
(济南工程职业技术学院 山东 济南 250200)
电梯控制系统在电梯运载使用过程中扮演着十分重要的角色,除去基本的机械组织结构外,确保电梯稳定高效运行,还需要控制系统的参与。一般来说,传统的电梯控制系统主要通过继电器来实施控制,能够满足大部分简单的逻辑操作功能。但是随着技术的不断进步以及人们对于生活质量需要的提升,传统技术不再满足于电梯控制环节,这个时候智能技术应运而生[1]。为了进一步分析智能技术在电梯控制中的应用,现就不同环节中的应用情况分析如下。
智能诊断技术在故障诊断中具有一定的应用优势,该技术目前已经实现了多种智能化途径,包括自适应算法、遗传进化算法等,另外,差分算法和神经网络算法也是电网系统构筑过程中的重要技术类型。模糊自适应算法作为一种常用智能技术,该技术主要借助于建立模糊集、隶属度来确保方程控制系统的应用效果。自适应算法是基于空间状态做出的某种适应性判断,要求整体是收敛的,即使是在运行过程中出现一些特殊变化也是如此[2]。模糊系统配合自适应系统可以形成自适应模糊系统,该系统能够同时兼顾模糊系统与自适应系统的优势,满足自动模糊的反馈控制需求。神经网络算法是基于人体神经元构建的新型计算方法,该计算方法能够在系统内部形成输入输出,借助于训练数据来实施整体训练。通过对神经网络进行训练,能够逐步形成自动故障诊断反馈机制,从而在发生故障时进行判断并引导操作人员解决问题。
电力系统仿真技术是基于系统本身形成的算法仿真模拟系统,该系统能够借助于物理模型转化数学模型的方式来构建仿真试验,通过试验进行模拟、分析、研究。在电器仿真研究技术的应用基础上,智能技术能够提升电力系统仿真技术的应用效果,包括选择连续时间、离散动态建模等技术辅助完成元器件模型的建立与设置,这个过程中可以通过计算函数功能,满足状态方程的分析要求来确保电力系统研究的仿真效果[3]。电力系统仿真技术在应用过程中,积极推出不同类型的仿真需求,可以满足电梯操作的标准化。一般来说,仿真控制相比于普通控制更具有针对性,但是同时也容易出现仿真环境所无法预料的情况,针对这个情况需要做好仿真控制系统的模拟,进一步加强系统改造,确保仿真技术的应用效果。
智能化处理单元一般采取智能算法硬件化予以实现,其本质上是片上系统。智能化算法多基于软件程序设计的要求来进行科学设计,其运行过程中必然会存在占据处理器CPU 与内存的情况,整体运行的时间更为稳定。实际上,一旦出现算法硬件化,不但能够很好地解决控制效率不高的问题,对于进一步节约CPU,提升算法性能也具有重要的作用。智能算法硬件化则是基于运算时间控制要求逐渐衍生出的技术,该技术能够通过控制运算时间的方式来降低功耗,同时也不会对最终的运算结果产生不利的影响。现阶段,电梯当中智能化单元主要划分为智能化软件与智能化硬件两个单元类型,其中,智能化软件单元主要的内容包括有流程程序包、算法软件包等。选择智能化软件能够为访问提供拓展功能,更好地适应开发者的访问需要。智能化硬件单元主要包括集成化、硬件化与单元号的内容,方便开发者完成开发访问任务,同时在电源的接口以及总线处理方面也具有不错的应用效果[4]。值得注意的是,智能技术在电梯控制单元中应用,能够很好地满足硬件支持的要求,但是要获得更高的处理效率,也必须要依赖硬件升级才能够实现。
进一步提升操作系统的可靠性,通过智能技术来满足系统处理要求,借助于PC 指针可以确保系统处理效果,能够做好任务之间的高速切换。在工业生产方面,操作技术主要以Windows 嵌入式机制以及UCOS 系统为主。Windows 系统当中体积相对较高,稳定性较强,可以试营业电梯控制系统当中,嵌入式系统则选择播放器设备,数控系统等类型的机械,可以很好地满足操作系统的控制要求。现阶段,多数的电梯控制系统都选择简单逻辑控制模式,这种控制模式不具备智能特质。大多数电梯集成选择简单操作系统,选择UCOS 系统的类型后,在满足操作系统控制要求的情况下,做好开发者设计,提升人机界面的友好度,进一步增长处理器性能。随着智能技术的进步与发展,操作系统能够应用电梯系统,这也是确保电梯智能化发展的需求。智能技术在操作系统当中进行应用,能够很好地解决电梯操作的多元化问题,可以根据设计的要求进行妥善设计,同样也能够解决故障率偏高的问题,这些都是促进社会发展的必要条件。
综上所述,电梯控制系统中应用智能技术,不但可以一定程度解决控制稳定性的问题,同时也可以通过优化智能故障诊断系统以及电力配置系统,更好地满足现代生产需求与实用性需要,提升电梯智能化发展的效果。为了进一步完善智能技术的应用管理,需要加强故障诊断技术、电力系统仿真技术、智能化处理单元以及操控系统的结合,提升技术应用标准,更好地服务于电梯智能化目标。