摘要:电气工程自动化控制技术可有效提升工业领域的发展速率,智能化技术可对数据信息进行高效率处理。电气工程自动化控制系统中进行应用时,可使控制系统更具精准性及稳定性运行。智能化技术的不断发展,给电气工程自动化控制提供了新的技术支持,将智能化技术运用到电气工程的自动化控制中,可以提高电气控制的智能水平。将智能化技术和电气工程自动化结合起来,实现了电气工程自动化技术的优化发展,提高了工作效率和安全性,降低了设备损坏的几率,让电气工程自动化控制系统充分发挥作用。
关键词:智能化技术;电气工程系统;自动化控制系统;
引言:
电力工业随着科学技术的发展突飞猛进。一方面,与电气相关的其他产业不断突飞猛进,取得了一个又一个的辉煌成就,而电气工程的发展更是其中的佼佼者;另一方面,无论是中职、高职乃至大学均设立与之相关的专业,从教育层面为电气化的发展打好基础,为培养专业人才添砖加瓦。然而由于我国的电气工程发展尚达不到完全成熟的地步,创新力度不足,尤其在技术方面,存在着种种难以克服的问题。作为电气工程自动化控制的重要技术——智能化技术,它作为企业的核心竞争力,对于企业日后能否占有一席之地发挥着极其突出的作用。因此,要在电气工程自动化控制中实现智能化技术显得尤为重要。
1 智能化技术特性概述
智能化技术在性能和功能具有优势。在性能方面,其采用多项式CPU控制系统、RISC处理芯片和交流式数字伺服模块,在机床应用时,可有效提升机床操控的精准性。智能化技术在数控操作系统中应用时,具有高裁剪性和复合性,可实现系统的多形式化操控,并可提升系统内部各模块间的协调工作,保证指令操控的正确性。在功能方面,可将数字信息转化为图像模式,并对设备的运行轨迹进行图像化模拟,为工作人员提供科学性指导,其模块化的工作方式,可将数据信息进行集成式处理,保证系统运行的稳定性,并通过人机交互界面,使工作人员对系统的运行状态进行实时查看,保证设备工作的合理性。
2 电气工程自动化控制中智能化技术的构建理念
首先,在对集中监控机构进行构建时,应将技术进行集中化,防止在控制过程中发生分化现象,使系统的运行效率降低,同时应对线路进行数量控制,防止系统主体发生冗余现象,将集中监控机构在运行过程中对电气工程自动化控制系统产生的影响降到最低。其次,在对远程监控机构构建时,可有效降低系统内部的运行成本,并可对设备进行实时监控,保证设备运行的稳定性。最后,在对总线机构进行构建时,应保证智能化技术与系统控制功能相对应,使系统实现独立式模块控制功能,同时可减少系统内部模拟量的消耗情况,进而减少系统内部的线路使用量,可有效提升系统的运行效率。
3 应用智能化技术的优势
3.1能够优化控制流程
运用智能化技术,就能优化控制流程,让生产过程更加合理,降低了管理难度,提高生产效率和生产质量。此外,参数偏差对电气工程自动化系统影响极大,如果出现参数偏差,同时整个控制系统又比较复杂时,检测错误参数的工作量也会非常庞大,增加了管理维护的工作量。而运用智能化技术能够有效改善这个问题,智能化控制器调节方便,还能根据现场生产情况灵活调整,让电气工程自动化系统的运行更加准确和有效。
3.2 能够优化控制系统
虽然电气工程自动化系统具备一定的自动化功能,但是能够实现的功能都比较简单。将智能化技术和电气工程自动化相结合,能够实现数据自动收集和处理,而得到的结果能够作为管理人员制定方案和决策的依据。同时,运用智能化技术还能够对系统运行的数据进行实时监控,及时发现可能存在的隐患和问题,将这些隐患反馈给管理人员后可以尽早制定针对性的解决方案,降低安全事故发生的几率,减少经济损失。可以看出,运用智能化技术能够让电气工程自动化系统更加稳定可靠,并且在设备的控制和调节等方面也更加灵活和智能。
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4 智能化技术在电气工程自动化控制中的应用
4.1 PLC技术
PLC作为一种可编程逻辑控制技术,可将数据信息进行集成式处理,同时具有高精准性和高效率性,可将系统进行模块化,保证系统间运行的独立性。例如在发电厂供电系统中进行应用时,一般电力系统供电模式是通过煤炭燃烧产生的热量进行供电,在煤炭自动运输过程中,通过PLC技术的应用,可有效实现煤炭运输的层次性。煤炭运输系统与PLC进行数据连接,在PLC系统的模块化操控系统下,可有效实现上煤、储煤和配煤的操作,使煤炭运输系统具有智能自动化处理功能。同时在PLC技术支持下,可实现远程操控处理,并可对系统运行流程进行实时监控,可有效减少工作人员的投入量,其高精准度的操控模块可使煤炭运输系统进行精准化操控。
4.2 神经网络系统
电气工程自动化控制系统在运行过程中,在智能化技术的应用下,可实现神经网络系统的操控模式。神经网络系统可将数据信息进行铝分布式存储,并具有容错性和鲁棒性等,可将信息进行反馈式处理,使数据信息分散与神经网络单元中,提升数据信息的运行效率。神经网络系统可对数据信息进行反向传播方法计算,保证数据信息的罗列性,并可对运行状态下的运行速度进行调节,可有效保证系统运行的协调性。同时智能化技术可对神经网络系统中的节点进行分析,并作出关联性处理,可对网络系统进行实时优化,保证其可进入正常工作状态。
4.3 故障诊断
电气工程自动化控制系统在工作过程中,受到工作时间较长和外界环境的影响,易导致系统出现故障,但由于电气设备构造较为复杂,增加了工作人员维修难度。在智能化技术的应用下,可对电气工程自动化系统进行实时检查。当系统发生故障时,依据模块的工作形式,将模块的故障信息及时反馈到主操控系统中,为工作人员提供维修信息,可有效减少系统故障发生率,提升电气工程自动化控制系统运行的稳定性和安全性。
4.4 实现全过程控制
电气工程的很多生产环节对精度要求较高,因此这些环节一般由自动化系统控制,采取智能化技术能够实现控制的系统化和集成化,例如目前常见的采用专家控制系统来控制电气工程,让系统和设备的运行更加高效智能。近几年人工智能技术催生出的模糊控制、神经网络等新型技术也开始应用于电气工程自动化,优良的性能能够提高信息的收集和处理速度,保障整个电气工程的质量。
5 结语
综上所述,对智能化技术特性进行分析,智能化技术的构建原则进行介绍,在电气工程自动化控制系统中进行应用,可实现设备的精准化操控及故障诊断,保证电气工程自动化控制系统运行的合理性。
参考文献
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论文作者:杨显洁
论文发表刊物:《中国电业》2019年第13期
论文发表时间:2019/11/8
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