孟娜 赵海玲
摘要:电气工程项目必须要紧跟时代发展,顺应时代潮流,不断提高自身在市场的需求力与竞争力。中国现今电气工程正向着自动化、智能化等方面发展,积极运用自动化智能化技术,进一步保障了电气工程稳定发挥作用。基于此,本文将对智能化技术电气工程及其自动化的应用进行分析。
关键词:智能化技术;电气工程及其自动化;应用
1智能化技术在电气工程及其自动化中的应用意义分析
智能化技术是指现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技术、智能控制几乎汇集而成的针对某一方面的应用。智能化技术是科技发展的产物,其在电气工程领域中发挥着重要的作用,如,改善作业环境、减轻工作强度、提高工作质量和效率、提高设备的可靠性、降低维护成本等。现行社会形势下,电气工程规模不断扩大,对电气工程自动化也提出了更高要求,迫切需要提高电气工程系统性能。智能化技术符合了电气工程及其自动化发展的需要,加大智能化技术的应用,可以让电气工程操作系统具备独立思维,使电力系统能够适应各种复杂的环境,降低电气设备故障的发生;同时,以智能化技术为手段,可以实现电气设备的智能化监控,降低人力成本,改善电力工程运行环境,大大提高电气工程及其自动化工作效率。
2 智能化技术在电气工程及其自动化中的具体应用
2.1在故障诊断技术中的应用
在电气工程及其自动化中采用智能化技术,利用其工程连续工作时间较长的特点,将电气工程故障诊断的处理方案进行重新构建,以此来提高电气工程项目故障处理的高效性。在电气工程运作设备发生故障前,采用智能化技术可以对故障信息、设备使用情况进行实时监控,并通过及时发送故障位置点,保证系统问题处理的高效准确性。另外,采用智能化的技术,如果在电气设备检测中有不安全的问题,系统则会提示相关检测人员进行检查工作。例如在电气工程中,变压器发生了渗漏油解析等情况,并且随着这种这种情况形成了相应气体,智能系统监测到空气中相应数值发生异常,便会发出警报,提醒相关人员进行设备的检查,以此提高了电气整体运行系统的安全稳定性。
2.2 智能化技术在电力系统中的应用
电力系统是电力工程建设的重要组成部分,肩负着电力分配、调节和供应的作用。现阶段,人们的生活水平不断提高,各种电器设備也开始投入使用,无形中增加了电力系统运行压力,一旦电力系统运行负荷超过其本身最大值,必然会出现电力系统故障,进而影响到电力供应。智能化技术的应用,可以提高电力系统自动化、智能化控制水平。在电力系统中,以智能化技术取代人工操作,可以对电力系统运行状态进行智能化、自动化监控,一旦电力系统出现问题时,智能系统对电力系统进行智能保护,从而避免电力系统出现故障。以专家系统为例,专家系统是一个智能计算机程序系统,它含有大量的某个领域专家水平的知识和经营,能够利用人类专家的知识来解决实际问题。在电力系统中,借助专家系统,可以对电力系统的安全性、稳定性进行全面的分析,进而有效控制电力系统运行过程中的不确定性因素,保证电力系统的高效运行。
2.3加强电网调度,优化设计技术
电气工程的变电站中电网调度作为主要的流程,其主要工作目的是将各个区域的电力资源供应进行平衡。电网调度将计算机网络、服务和广域网进行了连接,进一步实现了对电网的实时监测,确保电网工作的实效性,以此来进一步科学、合理地对电站电力进行供应。在电网调度中运用智能化技术对电网调度的整体运行状况进行实时的监控,防范了电网工作出现电力等问题,保障了电气工程工作的稳定开展。在电气工程自动化的控制中,核心便是设计与研究电气设备,这也需要保证优化设计工程的稳定发展,这对工作人员的专业性与经验提出了更高的要求,要确保电气工程可以符合现今时代发展,在优化设计的过程中如果简单地在某处理器上添加多种功能,将会为处理器的运转带来更多负担,如果其与智能化技术相结合,不仅可以节约资金与材料,也进一步保障了电气工程的安全性。
2.4 智能化技术在电气工程设计中的应用
电气工程设计是电气工程建设的重要环节,可以说电气工程设计合理与否直接影响到了电气工程质量。电气工程涉及到电机与电器、电力系统及其自动化等环节,而要想确保各项工作有序进行,就必须对电气工程相关内容进行全面分析和处理。基于电气工程自动化发展的需要,传统的设计方法已经不适用,无法精确地计算出电气工程涉及的量和参数,且工作效率低下。智能化技术代表着先进的生产力发展方向,迎合了电气工程自动化发展需要。在电气工程设计中,以智能化技术取代传统的设计工作,可以完成需要人力无法完成的工作,如电气设备运行参数、电气工程建设需要的人力、物力等成本。同时,在电气工程自动化设计中,通过智能化技术,可以对整个设计方案进行优化,进而提高电气工程自动化控制水平。
3 智能化技术在电气工程自动化中的发展前景
3.1 性能发展方向
当电气工程自动化中应用了智能化技术,朝着高效率、高速度、高精度的方向前进。通常说的自动化,智能化技术主要是在进行自动化工作中所采用的智能系统有较高的智能化功能。这种功能够有效提高系统的运行效率,从而实现系统有效改善。电气工程活动中,大多数的活动进行都是以效率作为要求,效率高就能够体现自动化系统的水平,而智能化技术的应用,不仅对效率方面有所提升,同时,精确度也更加准确。
3.2 功能方向
功能方向主要包括有用户的图形界面、提升了生产效率,同时,减轻了人员劳动强度,保证开采系统稳定运行。安全管理是煤矿开采工作的重中之重,为了避免意外发生,在作业区都安装了监控系统,一旦发现异常情况,会及时报警,并采取有效应对措施,保证作业人员的生命安全。机电设备是煤矿开采效率的关键,虽然目前基本实现了自动化,但在实际运行中依然存在着一些问题,为了有效解决,必须加强技术创新,向着智能化、集成化方向发展,才能更好地投入实际工作中。煤矿机电设备种类多样、结构复杂,在实际运用中,要结合煤矿开采实际情况进行设置,可视化计算、多媒体技术方面的发展。目前的操作系统一般都采用图形界面,具有良好的人机交互性,而操作系统在智能化系统中采用图形化界面,通过窗口和菜单实现图像显示、图像模拟等功能,能够降低操作者的难度,方便非专业人士进行操作。
3.3 优化结构
电气工程中应用自动化技术不仅能够有效地优化结构,同时,能够逐渐朝着网络化、规范化的方向前进,而数字技术也被应用其中,在储存信息上能够更加方便迅速,同时,性能也非常高。将智能化技术模块化,各个模块通过接口进行通信,有助于技术的标准化和集成,将这种系统联网,能够使得人们对系统进行远程监控,随时掌握系统状况,使电气工程的控制不受地域限制。
4 结束语
智能化技术代表着先进的生产力,在电气工程及其自动化中引进智能化技术,可以提高电气工程自动化水平,提高电力工程运行效率,保证电力设备安全、稳定运行,进而实现电气工程效益最大化。未来,电气工程规模会不断扩大,这也需要我们不断深入智能化技术、自动化技术研究,加大智能化技术的引用,不断提高电气工程智能化、自动化水平。
参考文献:
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