赵晓奇
摘 要:进入21世纪以来,智能化技术作为新科技时代下的产物,被广泛应用于电气工程自动化控制中,在一定程度上改善了传统自动化控制效率低下的弊端,有助于实现电气工程的新发展。文章通过阐述智能化技术的基本理念,剖析智能化技术在电气工程自动化控制系统中的具体应用,利用智能化技术为电气产业链的发展提升了又一个档次。
关键词:智能化技术;电气工程;自动化
引言
智能技术又被称作人工智能技术,它并不是21世纪的产物,而是在20世纪50年代就已经诞生。经过了长时间的摸索和发展,人工智能技术趋向于成熟,已经被运用在世界工业生产的各个领域并取得了一定的成就,给人们的生活带来了诸多便利。在电气工程领域中,我们可以研究智能化技术和电气工程自动化的结合效果,对电气工程系统发展进行进一步完善,推动着我国电气工程自动化工程行业朝着信息化的方向不断迈进。智能化技术通过大数据的运用,能够展开大规模的数据分析,在当前的电信工程发展中,智能化技术能够很好地解决传统的电气工程问题,服务于电气工程的现代化发展。
1应用必要性分析
在智能化技术层面,它和过去的电气工程控制有着很大的差异,这项技术存在显著的优点。以往的电气工程成长经过里,控制方式上往往经由人力去进行工作。电气工程其与其他工程不同,电气行业的危险性较大并需投入大量人力,经由智能化技术的使用可极好地处理相关的缺陷。通常情况下,使用这一技术在一定程度上能减少不必要的资源消耗。借由对数据展开高效的分析研判,能促使自动化控制保持较好的精准性,从而持续的效率展开强化。与以往工作相比,智能化技术能让整个操作流程变得更加安全和方便。借助智能化技术,在工作阶段可从基础层面出发自主判断、高效工作,所以能确保工作效率得到提升。
2初探智能化技术在电气工程自动化控制中的应用
2.1智能化技术节能应用
随着现代电器化水平、自动化水平越来越高,人们更多地关注到了电气工程自动化的环保节能设计这一方面,要找出一条绿色发展的道路,就要本着节约能源的原则,进行电气工程自动化的设计。在电气工程自动化控制系统发展的今天,相关人员应当运用智能化技术进行电气工程的节能设计工作。根据电气工程自动化系统的构成可知,电机是电气工程自动化系统运作中不可或缺的重要组成部分,降低电机的能源消耗,可以有效减少电气工程自动化过程中能源过度消耗的问题,节能电机通过降低电磁能、热能与机械动能的消耗,从而提高输出效率,减少运转时的能耗,其原因是电机中加装了铷磁,这种磁铁的运用使得节能电机可比普通电机节约15%的电能消耗,同时电机电流小,可以起到节约输配电容量,从而延长电机的使用寿命。通过智能化技术的添加可以增强节能电机的使用效率,通过温度能耗的监测及时地反映到电气工程自动化系统之中,自动系统可以根据智能化技术提供的节能安排,增强或降低电机的运转效率,使电机的工作强度保持在一定范围之内,从而加强节能效果,同时延长了电机的使用寿命。由于能耗是一种看不见摸不着的消耗模式,通过智能化技术组建能耗监控系统可以使自动化系统控制人员更加清晰直观的看到耗电量、耗水量等能源消耗数值,从而进行科学合理的生产工作调度,节约生产能耗。能源消耗数据通过电脑记录进入到主控制中心,之后主控制中心根据每天每月每年的能源消耗数值,制定合理生产方案,从而起到降低能耗的作用。
2.2可编辑逻辑控制器
可编程逻辑控制器本身就是支撑电气生产的重要工具,其自身的技术发展已经相对成熟,能够发挥出机电设备不具有的功能,保证企业的工作质量。目前,工作人员可以直接使用这一装置,及时排查电气生产中遇到的各种问题,总结出设备运行自身的优缺点,取长补短,扬长避短,凸显出优点的作用,并处理潜在的缺陷和风险,提高电气设备的运行质量。同时,可编辑逻辑控制器也可以供电体转换,保证电气工程项目的稳定开展。
2.3电气自动化优化设计的应用
传统的电气工程自动化工程领域中会涉及到大量的人工操作,在设计过程中也容易受到周边环境的影响,包括天气温度、设备条件,这些情况会导致电气工程控制设备在运行过程中容易产生诸多故障,如果不注重提高设备的精密程度,就会导致运行效果较差,但是高密度的仪器和设备也会带来操作难度的提升,同样无法收获良好的工作效果,也会给工作人员带来繁重的工作压力。同时在电气工程策划控制工作中,需要大量的电气设备进行辅助操作,这些电气设备形成了逻辑严密的操作系统,在这个系统中如果某一个环节出现问题,那么将会导致整体性的安全事故,比如设备短路、爆炸、燃烧等,有可能会威胁到工作人员的生命财产安全,也无法促进技术的进一步发展。在这一基础之上,智能化技术需要解决以上问题,全面提高电气工程自动化控制的安全稳定性。工作人员需要把握智能化技术的运用,让电气企业获得可持续发展的能力。电气企业需要重视系统的优化设计,保障电气系统设备的稳定运行。除此之外,智能化技术在电气工程自动化控制系统中的运用也必须要与时俱进,发挥出更大的价值和作用,体现出智能化技术和高新技术产业的优势。电气系统的工作人员要不断的提高自身的专业能力和专业水平,采用硬件和软件相互协作的形式,对传统的电气工程自动化控制工作流程进行精简,设计科学的工作方案,减少问题出现的概率。
2.4无人化操控与智能诊断
从系统的控制属性来看,智能化技术在电气工程自动化控制中的应用当中无人化操控与智能诊断是相互依存的。尽管如今的科技水平不断提高高,但设备故障问题的出现仍不可避免,在无人化操控的情况下就需要智能诊断的帮助,而智能诊断能够在故障之前发出预警,警示技术人员进行维修,无人化操控的应用能够一定程度上缓冲因人为维修不及时带来的不便之处。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,能夠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。
结语
总之,在电气工程控制的过程中,合理利用智能化技术进行,可以将电气工程的精确度,和效率,都有效地予以提高,对于电气工程来说,这也是未来发展的一个重要方向。随着社会经济的发展,以及科学技术的不断进步,电气工程行业对电气工程自动化控制的要求,会越来越高。因此,需要在电气工程自动化控制的工程中,更加合理地应用智能化技术,提升电气工程行业的智能化水平,从而促进电气工程行业的健康发展。
参考文献
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