摘要:随着我国社会经济的不断发展,科学技术不断进步,目前,我国电气工程已经在原有基础上取得较大程度的进步,但在实际应用过程中还是存在较大的缺陷与不足,我们必须提高对上述现象的重视程度,再结合实际的基础上借助科学技术实现对上述现象的不断完善与优化。自动化的智能化技术实现在电气工程中的应用是解决上述问题的重要手段,本文主要对电气工程及PLC自动化控制技术进行了研究,旨在为电气工程相关行业的人士在电气工程以及自动化技术应用上提供一些参考意见。
关键词:电气工程;自动化;智能化技术;应用
引言
由于生活水平的提高,人们对电气工程的要求也在不断提高,在这种情况下,电气工程的发展正面临着重要的挑战和机遇。传统电气工程的生产及控制模式的自动化水平比较低,有很多工作还是要工作人员亲手进行操作,因此工作的效率、精准度都比较低,工作人员的工作强度也比较大,并且在一些危险、复杂的环境下还可能会发生危险,这都阻碍了电气工程的顺利发展。所以,提高自动化水平就变得十分重要,应用智能化技术更是成为必然趋势。
1应用智能化技术的主要场景
自动化技术就是在科技不断发展的过程中出现的一种人工智能,在使用这种技术的基础之上可实现对人类思想的最大化模拟并对其进行自主操作以及自主控制,通过对现阶段的发展情况进行分析后可以发现,计算机是体现智能化技术的主要载体,其精密的传感技术以及定位技术都可在使用智能化技术的过程中精确。智能化技术也因其明显优势的推动实现在智能机器人中的使用,节能环保是智能化技术的明显优势与特征,可不断改善作业者的工作环境,并促使设备的使用性能在原有基础上得到最大限度的提升。电气技术以及计算机技术是电气工程自动化技术发展的基础与前提,现阶段电气工程及自动化技术已经逐步实现在工业领域的广泛应用。自动化技术的直观体现,尤其是在生产制造中占据相当重要的位置。
2智能化技术应用于电气工程及其自动化的特点
2.1准确性比较高
在电气工程等领域应用智能化技术主要是利用了处理的技术实现评估的有效、科学、准确,就算处理不常用的数据,确保评估工作也具有准确性和高效性。应用于电气工程的自动化工作中时,其控制器的对象变更性比较高,所以在实际的控制工作中就存在很大难度,在实践中使用智能化技术也很难高效、准确地控制全体对象。所以,在实际应用中使用智能化技术要结合实际的情况,对象不同,研究和分析也不同,从而更好地保证智能化技术的应用。
2.2不需要建立控制模型
控制器是传统电信工程的重要组成部分,同时也对其进行有效控制并实现对控制模型的建立,最终促使该种控制功能得到最大限度的发挥。但是这在一定程度上复杂化,电气工程及其效果无法实现有效发挥的目标,结果的精确性也不能得以保障。在实际建立控制模型时我们无法实现对问题的完全杜绝,因此电气工程的运行难度不断加大。解决上述问题的主要手段就是实现对智能化技术的科学运用,这不仅不需要实现对控制模型的建立,同时可是现在对电气工程各个方面的有效控制,最终促使电气工程可在保障质量的基础上实现对工作效率的有效提升。
2.3保证处理数据的一致性
在处理电气工程数据的过程中应用智能化技术可以实现统一的规范,如果在控制器中输入了存在差异的数据,也能够计算得到评估,进而实现了陌生及复杂数据的准确计算,保证了处理数据的一致性,达到更好的控制效果。电气工程及其自动化具有一定的复杂性,即不同的电力设备具有不同的特点,所以在输入数据时就必须要保证匹配性,因此数据之间就存在了差异,直接影响着系统主体的控制及其精准性。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是应用智能化技术就可以优化自动化的控制器,和智能控制有机地结合起来,如果智能控制器在运算过程中有吃力的部分,工作人员可以通过工作经验对此进行分析并科学地解决,这样一来就提高了处理数据的水平,也提高了电气工程的运行效力和能力,同时带来更多经济效益。
3电气工程及其自动化的智能化技术应用
3.1电气工程的优化设计
在以往电气工程的设计改进与优化过程中,主要依靠相关的技术人员结合自身的工作经验,参照现场的实地测量数据,采用手工方式进行设计,如果其中存在设计问题,则需求进行返工。影响了设计工作效率。而且,因受到设计人员技术水平的制约,对电气工程的优化设计结果未达到国家相应标准,既给电气设备安装与应用造成不利影响,又容易增加系统运行故障的概率,总体而言,电气工程系统的安全性、稳定性偏低。而利用智能化技术进行智能化的设计,即可提前实现电气工程设计的改进,极大地节省了设计人员的工作量。同时,经过对智能化设计成果的检验,又能够更好地增强电气工程系统的适用性能,例如:遗传算法的应用,可以减少设计环节的错误与批漏,让整个电气系统更加智能、高效。
3.2诊断故障
由于长期使用设备造成设备的负荷过大,就不可避免地会出现故障,这些故障大多为不确定的、复杂的、非线性的,排查起来可能会耗时较长,且准确度比较低,比如排查变压器的故障,需要提取设备内的油脂样品,并分析其中的气体,进而结合数据资料作出判断,确定故障位置。这一过程十分繁琐复杂,对工作人员的综合素质的要求也比较高,如果不能及时排查就很可能给企业造成直接经济损失。但是将智能化技术应用于诊断设备故障就可以有效避免这些问题,应用智能化技术可以对设备进行实时监控,进而及时捕捉设备故障出现前的征兆,如果设备故障,就可以通过实时监测得到及时的显示和预警,这就缩短了排查确定故障的时间。
3.3实现智能控制技术
智能化技术运用于电气工程及其自动化,可促使电气工程及其自动化实现自主无人化、高效化和远程化的控制、管理,为电气工程及其自动化的进一步发展奠定了基础。实现智能控制技术,是智能化技术在电气工程及其自动化应用中的重要成就。此外,远程监控是智能化技术在电气工程及其自动化控制过程中的典型应用。远程监控降低了人员和通信方面的资金投入,增加了公司效益,充分彰显了智能化技术在电气工程及其自动化领域中的优越性。
3.4编程逻辑控制器
伴随科学技术的不断取得新的突破,可编程的逻辑控制器在工业生产中得到相关人员的认可与应用,并逐渐代替了以往的机电控制设备。操作人员可以利用电气工程的可编程控制器,对电气工程的功能进行不断地改进,有效地监控整个电气工程应用流程,可促进系统的稳定性能进一步增强。通过可编程的逻辑控制器,能够轻松地提高电气设备的自动切换的灵敏性,进而提升了企业电气工程系统运行的安全性、可靠性。充分利用可编程逻辑的控制技术,可以让电气工程及其自动化技术更加智能,有利于电气工程自动化的实现。
结语
现阶段,随着电气工程的不断发展,对自动化及智能化技术提出更高的要求。为了进一步提升电气工程的技术应用效果,相关工作者应当加强对智能化控制技术的研究,充分利用电气工程自动化的智能化技术,切实地将电气智能化有效地应用于电气工程诸多领域里,不断推动电气工程自动化发展。
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论文作者:王玉玲
论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期
论文发表时间:2019/7/19
标签:电气工程论文; 技术论文; 及其自动化论文; 故障论文; 数据论文; 控制器论文; 可编程论文; 《基层建设》2019年第12期论文;