摘要:近几年,我国经济水平不断的提升,市场行业竞争也越来越激烈。各种大小型企业为了在市场竞争激烈的环境下更好的发展,就必须提高综合竞争力,满足人们的生活需求。智能化技术的大量涌现,促使电气工程在各大城市中广泛的应用,更好的促进了各企业的发展。智能化技术在电气工程和自动化的实施中,有效的提高了企业的经济收益。
关键词:电气工程;自动智能;现代技术;应用分析
1电气以及智能化技术概述
1.1电气工程及其自动化
电气工程及其自动化作为一门学科,具有较强的综合性,其包含了多方面内容,如电子技术、电机与电气和计算机等,电气工程及其自动化的最大特点是有效结合了软硬件、强弱电和机电,电能的利用、控制以及生产是电气工程的主要内容。近年来,我国在积极进行现代化建设的过程中,不断扩大了电力系统规模,并革新了自动化技术,但是,在研发、创新电气工程及其自动化产品的过程中,需要耗费较多的时间,因此自动控制系统整体呈现出效率较低的特点。
1.2智能化技术
人工智能的含义最早于1956年被提出,在多年来的研究中,人工智能发展速度加快,现阶段,人工智能已经成为了一门综合性较强的学科,其主体为计算机,能够涉及到生物学、语言以及医学等各个领域的内容。在应用人工智能技术的过程中,智能化技术是重要的媒介,该技术应用中,数据的采集、分类、处理等工作是由机器完成的,而机器在完成以上任务的过程中,需要模拟人脑功能,在此基础上,工作站效率、精度有效提升,因此在增强智能化控制设备运行稳定性中具有不容忽视的重要作用。高速处理是处理器的功能之一,其运行中,能够提升数据处理的实时性。现阶段,智能化理念被应用于社会发展的各个领域中,例如,智能电网、智能小区以及智能楼宇的建立等,都充分说明电气工程及其自动化的智能化技术的研究和发展至关重要。
2智能化技术在电气工程自动化实际使用中所具备的长处
2.1不需要建立电气工程自动化控制模型
将以往陈旧形式的控制器引入到自动化体系之中,一般时候会由于施加操作对象繁杂的动态状况,无法实施更加正确的管控,致使在设计阶段中产生了很多的不可预测因素,对更好的工作带来了不便。假如不能够了解这类原因,研发的项目不能做到准确,最后会导致真实的作业效率比较低。智能控制器解决了对被控目标模版设计的工作,所以它从根本上制止了那些难以掌握的因素的发生,让自动化控制器的精密系数获得了加强。
2.2便于对电气工程自动化系统进行调整控制
控制装置的另一个不可替代的优势是它能够通过周期性变化、响应速度以及下降距离来判断整个系统的工作状态,并有针对性地对其进行改变,进而能够极大地提升工作效率,避免实际的生产过程里出现问题。因此,不管在什么样的工作环境中,这种智能化控制器均比过去的自动化控制装置更加具有发展的潜力,在未来的工业发展中,智能化装置也更加适应发展趋势。并且这种控制装置还有个不可比拟的优点,就是在对相关设备进行操控时,想改变其动作状态只需要对相关数据稍加改变就可以实现,并不需要专业的技术工作者来对设备进行调节。如果符合特定的条件,可以对其进行远程操控,不仅节省了人力,还实现了自动化生产方式理念的完善,如果可以达到这一目标,将会对电力行业的发展起到极大的推动作用。
2.3智能化控制器具有很强的一致性
一致性的主要表现就是在处理数据的时候,虽然数据层次差异很大,但是也可以得到较高的估计,并且能够实现相关自动化的控制要求。在进行实际控制的时候所面对的对象不同,最终出现的结果也是千差万别的。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于控制对象的变化和不同会使最后的结果和预期的有所差距。因此对于自动操作体系进行规划时,务必要时刻坚持详细的设计规定,面对不同被操作对象务必要对其详细情形进行详细剖析,再依据对象的实际情形实行周到的了解,对于控制的条件务必实行严格的检查。
3智能化技术的应用分析
3.1智能控制
将智能化技术应用于电气工程自动化控制中,能够实现远程管理和无人化管理,极大地提高了管理的高效性。尤其在诸如高压控制等难度高、危险系数较大的工作中,智能控制发挥着重要的作用。例如在智能控制器应用过程中,其相比于传统的控制,具有灵活、便于调节等优势,在应用过程中不涉及控制对象模型等不确定性因素,可通过分析响应数据对系统随时调整。同时在调整过程中,不需要专业人士操作或指导,极大地降低了人力的需求,有利于实现电气工程的资源优化配置。
3.2故障诊断
在电气工程中,设备的工作时间长且负荷较大,很容易出现故障,并且电气设备故障具有非线性、不确定性和复杂性的特征,故障排查用时较长且查找准确度较低,严重影响电力系统的正常作业。而将智能化技术应用到电气工程及其自动化中,可有效解决上述问题。例如在智能化技术应用过程中,设备在出现故障前通常会出现相应的征兆。这些征兆仅凭肉眼很难判断,而智能化技术的引入实现了实时监测。一旦出现设备故障,实时监测系统会及时预警并显示故障的具体位置,极大地缩短了故障的查找时间。此外,智能化装置可准确地记录故障问题具体信息,为日后设备检修及故障诊断提供了详细依据,提高了故障诊断的可靠性。
3.3 PLC技术
PLC,即可编程逻辑控制器,凭借其可靠性高和抗干扰能力强等优势,被广泛应用于电气工程及其自动化系统中。例如在一些大型电力公司中,利用PLC取代了辅助系统中的继电控制器,实现了供电系统的自动切换;将实物器件更改为软继电器,提高了供电系统的安全性与可靠性。此外,PLC主要依靠半导电路发挥功能,在应用中利用程序方式存储控制逻辑,以此应对复杂的工作环境,增强技术本身性能的稳定性。
3.4优化设计
电气设备的设计工作在电气工程中占据重要地位,确保其设计的合理性能够提高电气工程的安全性与稳定性。但是设计工作较为复杂、烦琐,需要在结合设计经验的同时综合运用电磁场、电路等各学科知识。在传统设计中,多采用实践与经验相结合的方式,纯手工完成设计,效率较低且方案达标率令人堪忧。而智能化技术的引进则提高了电气设备设计的质量,并且缩短了开发周期。例如在智能技术的应用过程中,智能技术主要应用遗传算法和专家系统开展有效的设计工作。前者主要以进化论随机化搜索方法为依据,能够提高信号处理和自适应控制性能;后者主要依据领域内专家所提供的经验,建立对应的数据库,在设计决策前进行专家决策模拟,以此为依据作出合理决策。但该技术尚处于开发阶段,大范围工业化应用仍有待研究。
4结束语
综上所述,由于市场经济的不断发展进步,人们对生活和物质水平的要求也在不断地提高,科学技术的发展也越来越受到人们的高度重视。所以加强智能化技术在电气工程中应用,对电气工程产品设计和工作效率都有着重要的推动作用。电气工程及其自动化应用已经普遍影响到人们的生活,加快电气工程自动化的智能化发展,对未来我国电气工程的安全运行工作将有着重要的意义。
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论文作者:周世阳,李广旗
论文发表刊物:《电力设备》2017年第9期
论文发表时间:2017/8/2
标签:电气工程论文; 技术论文; 及其自动化论文; 工作论文; 控制器论文; 过程中论文; 智能论文; 《电力设备》2017年第9期论文;