苏文坡
摘 要:信息技术的快速发展,为电气工程及其自动化带来了较大的机遇,创新与改革成为电气领域的常态。智能化技术的应用更是将电气工程行业推向了新的发展台阶,但是,由于智能化技术在电气工程及其自动化中应用的时间并不长,正处于初步发展阶段,所以不论是在理论知识方面还是在实践操作方面,都存在诸多问题有待进一步完善。基于此,以下对智能化技术在电气工程自动化控制中的应用进行了探讨,以供参考。
关键词:智能化技术;电气工程自动化控制;应用分析
引言
智能化技术的发展与完善,使其在电气工程自动化中发挥着更加显著的作用。因合理应用智能化技术是促进工业企业发展的有效手段,且有助于现代化企业的发展,也能为电气工程自动化创造有利的发展条件,对电气工程自动化控制行业的发展具有十分重要的意义。因此,我们必须充分认识智能化技术的重要作用,合理应用并借助技术优势来促进电气工程自动化水平的提升,并节约成本,来帮助企业实现经济效益最大化。
1智能化技术概念及应用理论
在二十世纪五十年代,人工智能首次被提出,作为新兴的电子领域理论,在科学技术及计算机技术的推动下,以新名词被解说。人工智能基于计算机,将多种学科融合在一起,既包含着信息科学,同时又涉及了仿生学,侧重点在于人类对人工智能理论研究过程中将其作为重要依据,开发可以将人类思维的分析判断能力与机器结合,借助分析后获得的最终结果实施各项工作,机器可以模仿人类初级思维。但是需要关注的重点是既要突出自动化优势,又要将模仿人类思维的智能机器人的研发作为最终目的。针对智能化技术应用相关研究的过程中,智能机器时效性、有效性开发时,要借助计算机技术的应用对其进行相应的检测,确保其具备较强的可操作性。智能化技术涉及面较广,包含识别模式、图像、自动控制、信息处理等。在具体应用中,则依据电气工程自动化,通过相互间的结合确保生产、运营更加实用。近年来,计算机技术快速发展,编程以及智能化技术逐渐在电气工程自动化控制中得到了广泛应用。智能化技术在具体应用时依托的是协议转换系统,通过这些系统调节不同的功能,各个功能系统间实现有效的管理。如果站在计算机技术视角下,协议转换系统不仅仅是一种识别语言,而且还是语言中关键性的编辑内容。要想使智能化技术应用需求得到满足,就要编写相应计算机语言,不同功能需要编写的计算机语言不一样,协议转换系统自然也会有所不同,这样才能更好地实现自动化、智能化控制目标,智能化管理效果才会更佳。
2智能化技术在电气工程自动化控制中的应用分析
2.1智能化技术在电气设备优化设计中的应用
电气设备的优化设计,直接关乎电气工程系统运行的稳定性与性能,因此设备优化设计对于系统而言具有十分重要的作用。但设备优化设计难度高,这是因为优化设计过程中会涉及到较多的设备,同时设计周期相对更长,采用人工方式进行设计的失误率高,难以保证设计效果。即使设计人员具备机械、电气、电子以及计算机等方面的专业素养,并且设计业务能力较强,往往也难以保证设计方案的科学性。因此,这种人工设计方式存在一定的弊端。智能化技术的应用则可以有效改善这一状況,在智能化技术的支持下,极大地简化了设计流程,并且可以替代设计人员完成大量的设计工作,有效提升了设计的效率,同时也能更好地保障电气设备优化设计效果。例如,在电气设备优化设计过程中,借助CAD等辅助技术可以帮助设计人员设计出更具科学性的优化方案,同时还可以对设计方案进行仿真模拟检验,及时发现设计漏洞与设计缺陷,并及时加以完善,使得最终的设计方案更加科学合理。通过这种方式,极大地提升了设计方案的可行性。除此之外,在电气设备优化设计过程中,以往采用的遗传算法尽管优势明显,如可以把多个不同的功能模块集中到相同的处理器上等,但是这种方式也存在着不足之处,如会影响到整个系统的工作效率等。
2.2PLC技术与智能控制
在电力系统电气工程智能化技术应用中,顺序控制是PLC的主要功能之一,在自动化管理中可以实现顺序控制。经过发展,PLC的顺序控制已经使运行更加可靠,能够满足节能控制要求。数据控制可以分解为常见的阶段,每个运行阶段都是独立的,同时每个运行阶段都是相互依赖的。PLC层面会根据系统状态和初始状态来区分环节,在不同通道中的输出将保持不变。通过PLC可以很好地达到电气工程系统运行的控制标准,可靠性和稳定性较高。逻辑控制工作是通过编程完成,以达到更好的操作状态,能够对生产中各种过程进行逻辑运算和指令控制。PLC控制技术在自动化中的使用实现了多对多的控制,在实际应用中可以实现多个节点的同步控制。开发直观控制功能的开关,为了适应生产变化的需要,PLC控制将检测信号和输出信号插入接入模块,控制输入输出测量点与数据块对应关系,提高了系统的可读性和维护性。PLC技术可以有效地优化现有的电气设备,将设备的生产控制在最佳状态。这项技术可以提高电气工程自动化,减少手工操作方式的弊端。在实际过程中的应用,使电气装配过程在应用中更加自动化。与传统控制器相比,可以针对多个系统进行优化。在系统实施中,通过程序实现系统的自动运行对其进行配置,可以满足不同步放用电的需要,减少了能源的使用消耗。
2.3诊断电气自控系统故障
在电气工程系统实际运行的过程中,电气社会发生故障的概率比较多,导致不同故障的具体原因存在较大差异,而且不少故障的发生过原因不止一种。智能化技术在电气工程自控系统中的应用,可以精准地诊断变压器与相关设备,做好变压器的系列防护工作,提升整体使用寿命,实现使用性能强化,但电气故障是始终无法避免的问题。为了提高故障的诊断和处理有效率,需要选择科学有效的方法来排除故障,减少变压器可能遭受到的损害。所以智能化技术在电气自动系统中的应用必要性十分显著。
2.4电气控制
采用智能化技术对系统电源进行远程控制,简化了传统控制的操作流程,降低了人工控制的风险。在运行的基础上进行资源的优化配置,需要在电气自动化中有效应用智能化技术,更好地实现资源分配,达到节约资源的目的。电力智能化技术优化了数据采集和误差分析,对合理配置资源和提高工作效率起到了重要的作用。另外,智能化技术在自动化中的应用可以从专家系统和网络管理方面实现,随着信息技术的发展,电力智能化水平也在不断提高,电气智能化为电气控制带来了许多新的发展机遇。
结束语
近年来,我国的电力行业得到了快速发展,推动了电力行业相关产业的发展,电气工程受到影响更明显。在早期阶段,电气自动控制当中存在着或多或少缺陷,随着智能化技术的引入和应用,不仅让早期技术缺陷得到弥补,还在电气工程的发展中起到了重要的推动作用。智能化技术本质上是计算机技术和人工智能技术的有效结合,在电气工程自动化当中的应用还处在初级阶段,有持续研究的空间。
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