李杰
台积电(南京)有限公司 江苏南京 211800
高效、高精度是智能化的特点,尤其对于电气控制工程自动化控制行业,时间效率和准确安全就是一切的宗旨。电气工程从一开始的单一系统控制到现在的多系统控制,其不断地结合计算机智能技术发展,到现在可以将操作数据、过程数据进行监测、处理,并可视化呈现,为数据采集、信息处理带来了便捷。而且智能技术应用于电气系统的监测与防护让系统处于更稳定安全的状态,能够持续高效为民众生活提供服务[1]。
电力系统是一个非常庞大且错综复杂的综合性设备系统,各个电力设备的稳定运行保障了系统正常支撑人们的日常生活、工业用途等。然而,传统的电气控制工程自动化控制对于设备故障的处理方式并不会做到细枝末节处,基本全部重心都放在解决设备宕机、电路中断等致命性事故上,对于一些系统存在的小问题轻拿轻放,甚至不去处理解决,这就导致虽然我们的系统仍然在正常运行,但其正常的表面下潜伏着许多小的安全事故。
现在的电气系统其实潜藏着许多危机,因为它仍然没有应用针对性的智能防御技术。从双平面网络结构的角度来说,核心层或是接入层都没有防御体系,这些地方大多都将VPN作为二次防护,这其实是安全级别极低的一种防御模式,将普通的木马病毒识别出来了,但是对于更高级别的病毒就束手无策了。再者,由于数据系统过滤功能未达到理想效果,导致其对于非法入侵、漏洞攻击这类的防御效果大打折扣,严重情况下会导致隐私数据外泄,或系统被攻击瘫痪[2]。
电气自动化控制系统会通过提前预设的程序命令让发电机组按照预先规划的情况运行,与此同时还会记录并监测周边机组的情况。智能技术会将类似综合信号、电气模拟信号、非电气模拟信号等这类数据进行采集,然后智能化控制系统再通过预设的算法对采集的信号数据进行分析,这样可以筛选出超过人工预计的非法数据,并且能对相关诱导参数进行具体分析,这意味着智能化技术能有效提高电气工程自动化控制的可靠性和准确性。
智能化的防御系统能结合系统基础功能,并且在此基础上可以将常规的杀毒软件、防火墙这类的软件功能集于一身,这种技术的应用能解决传统电力系统防御措施不足,容易被非法入侵的弊端。而且由于防御系统是智能化的,所以在一定基础上其具有主动学习的能力,它会筛查出曾经出现过的病毒特征,并在自己的记忆库中匹配,这样的话就不需要人为地再去增强防范措施,直接从系统中调用针对该病毒的杀毒程序即可。
电厂的控制系统大多都是协调控制系统,他们需要控制对不同的发电机组进行输入输出量的均衡比。由于我们的人工智能技术不断发展,所以智能化的技术结合机炉协调控制系统进入了电气工程领域。比如,在电网调度时,智能化的机炉会对实际负荷情况作出数据分析,判断其是否处于最佳分配模式下。这样就会使用最低机能达到最大效益。而且智能化的机炉协调系统能够判断机炉的用水情况、燃料是否充足的情况,减少了人工的参与,真正实现智能化[3]。
电气工程自动化控制系统融入汽机电液调节系统的方式已被普遍应用,而且智能化技术应用于该系统会进一步增强系统的稳定功能,使其能够在工作量较大的时候也能稳定运行。系统将智能诊断技术应用于汽机电液调节系统,这样能够在运行的过程中就监测各个部件的运行情况,当部件出现异常时,智能诊断系统就能监测到该部件异常,并且将其单独隔离开,程序设定好,异常抛出时会给工作人警告提示,这样可以及时发现问题并及时处理问题,让汽轮机在稳定的情况下运行。
以前的电气设备设计从业者需要手动设计,这其实是一个见效慢,且一旦见效又不能再轻易修改的行业,由此导致的维护困难,设计困难等问题难以解决。随着智能化技术融合进入该行业,手工纸笔的设计成为电脑上的3D实际效果图,并且能够随时根据意见想法进行实时修改查看,这能缩短整个产品的开发周期。人工智能技术的进步也给电气设备设计注入新鲜血液,通过检测到的数据智能化模拟设备在各个状态下的故障以及运行状态展示以此能够更好地完善具体的设计。
通过对智能技术应用电气行业的研究分析,我们可以看出智能化技术已经深入于电气自动化控制工程,这不仅仅是智能化的一个新突破,也是电气行业的一个大进展,对于电气行业提高工作效率,增大收入效益来说百无一害,而且这种智能化技术与电气自动化结合,让设备更可靠地运行,也让工作人员更安心地工作,是真正达到效能与安全双重结合的现代技术融合。未来科技会不断发展,智能技术与电气自动化控制技术也会不断进步,相关工作人员要不断学习更新自己的知识技能库,以能更好适应行业发展。