周瑛俊
摘要: 电气工程自动化在根本上不可缺少智能化技术用于降低电气控制成本以及优化电气运行方式,进而体现了全面优化电气自动化运行控制模式的重要实践价值。近些年以来,自动化与智能化的电气设备远程运行控制、自动故障诊断以及智能化电气设计模式得到全面改进,突显电气智能化与自动化工程控制的良好实践效果,因此上述的智能技术手段值得被推广于电气工程领域。
关键词:电气工程;自动化;智能化技术
引言
随着全球经济发展速度的不断提升,国内对电气工程智能化科技的追求更为急切。如何促进技术的更新和完善,解决传统电气工程自动化科学技术缺乏效率的情况,来达到产业的提升所需的现实要求,是如今关于电气工作人员的必修课题。智能化科学技术具有智能化作业的特点,作业速率高、精度高,并且可以很大程度地降低工程所耗费的资金,是国内电气工程智能化、自动化发展的重要趋势。
1智能化技术的基础理论
智能化技术是一项综合性、系统性比较强的技术,在具体应用介绍涉及到了控制学、生物学、语言学、信息学以及医学等众多学科,具有非常广泛的应用空间,可以更好的满足不同领域发展需求。目前,在电气工程行业发展过程中,智能化技术应用更多的侧重于人工智能机器设备的应用,其可以在无人操作的前提下,来开展一系列难度较高和危险性较大的任务。智能化技术具备复杂性的特点,因此对技术操作人员的专业知识和综合素质水平提出了较高的要求,此时可以通过控制计算机来完成对机器设备的有效控制。从智能化技术的本质上进行分析可以发现,其主要是在计算机技术的基础上发展而来的一种实用型技术,并通过对其进行不断的完善和优化来更好的发挥其作用,逐渐成为今后电气工程建设与发展的主要方向。
2 电气行业中智能化技术的特点
2.1较高的一致性
从智能化科学技术在电气项目工程还有自动化管控系统内的使用状况上分析,智能化科学技术可以在极短的时间内完成数据的评估工作,不管数据是不是处在一个常用的状况,这样的评估处置都是十分科学有效的。因为管控的目标特点不一样,智能化技术的使用在电气工程和其自动化系统内的管控效果也不一样,特别是管控目标较为复杂且变化较多,无法让自动化管控整体都达到。这样的状况下,使用智能化科学技术的时候需要根据管控目标的实际状况进行进一步探究,给电气工程和其自动化系统内的智能化科学技术的高效运用建立有利的条件。
2.2 无须控制模型
传统的管控设施在运转情况下,因为技术缺乏先进性,没有办法达到高难度动态方程管控要素的管控需求。通过数据改变作为代表的客观因素极难应对,严重影响系统设计模型的精准程度,因此,对系统控制效率带来了极其重大的影响,给电气工程还有自动化管控系统的运转造成了隐患。但是,智能化科学技术在电气项目工程还有自动化管控系统内的使用,不需要管控模型,而且在很大程度上也优化了模型的设计程序,在确保自动化管控设施精度的时候,也很大程度避免了模型在设计之中遇到的很多麻烦,所以智能化科学技术在电气工程还有自动化系统内有着很好的使用意义。
3电气工程及其自动化的智能化技术应用
3.1全面判断电气运行故障
科学并且规范的故障判定是确保电气系统有效运转的基础性步骤,特别是智能化科学技术的使用,使电气工程系统对系统内问题,判断得更加精准有效。电气开关设备、电气线路设备及其他种类的电气设备一旦存在设备故障,则有可能造成关联的电气系统部位遭受影响,并且还会造成电气系统出现整体短路或者系统供电中断的情形。为此,工程技术人员针对电气工程控制运行故障需要做到立即加以检测,通过实施全面检测的做法来查找出现故障的电气结构部位,然后对于上述的电气工程部位给予检修。在人工查找与检修电气工程运行故障的情形下,电气工程的某些故障点很可能被遗漏,那么将会导致电气检修人员无法实现精确判断电气工程运行故障的目标。因此近些年来,工程技术人员已经认识到电气运行故障判断的最佳技术手段即为智能化检测手段。在此基础上,工程技术人员不断尝试将智能化措施运用于检测与查找电气工程的各个故障点,在最短时间里恢复电气安全运行,实现良好的电气工程故障判断效果以及系统运行维修效果。
3.2合理设计电气工程运行方式
电气工程设计体系是否达到合理化与科学化的基本标准,关系到电气工程在后续运行阶段的电气故障频率,同时也关系到电气工程的综合成本投资。工程设计人员对于电气运行方式在实施全面的优化设计时,最关键的要点就是运用智能控制手段,将其作为辅助电气工程优化设计的重要措施。电气工程的总体结构设计以及各个元件部位设计都不可缺少智能化手段,因此决定了智能化手段运用于合理设计电气工程架构与电气连接方式的重要作用。例如对于自动控制的电气线路连接开关在进行系统设计时,电气设计人员首先必须结合电气工程图纸,运用智能控制软件来设计电气线路的整体运行结构。经过以上的电气线路优化改造与设计环节之后,电气工程的设计人员需要运用智能控制的方法与手段来整合电气开关部件,充分保证整体上的电气运行控制达到最佳的智能化系统控制效果,通过实施优化设计的做法来体现电气工程的最大化运行效益。为此,电气系统的具体设计人员必须全面考虑到电气设计的综合成本以及电气系统的后期运行效果。
3.3实现智能化控制
实现智能控制是各行业未来发展方向的主要部分。对于电气行业来说,实现智能控制的必要性比其他行业更为强烈。在当前的电气行业中,部分智能控制已经实现,随着智能技术的发展,智能控制的覆盖面也在不断提高。目前的智能控制方法主要有模糊控制、专家系统控制和神经网络控制,可以实现设备运行和故障原因的实时记录、各种数据的处理、设备状态的远程监控和计算机远程控制等功能。
3.4可編程逻辑控制器技术
随着科技的发展和进步,可编程逻辑控制装置技术在生产作业中逐渐代替了原本机电控制装置的地位。在调整电力生产上,可编程逻辑控制装置有着至关重要的特点,能够完成电气系统的平稳运转。可编程逻辑控制装置不但可以实现供电系统自主切换的需求,还可以很好地保证供电系统的平稳、安全运转。随着可编程逻辑控制装置技术还有别的有关专业技术的大量使用,电气工程还有其自动化高效管控的目标肯定会成为现实。
结束语
经过分析可见,电气工程自动化在根本上不可缺少智能化技术用于降低电气控制成本以及优化电气运行方式,进而体现了全面优化电气自动化运行控制模式的重要实践价值。近些年以来,自动化与智能化的电气设备远程运行控制、自动故障诊断以及智能化电气设计模式得到全面改进,突显电气智能化与自动化工程控制的良好实践效果,因此上述的智能技术手段值得被推广于电气工程领域。
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