摘要:电力系统运行过程中最重要的环节就是对电气工程自动化控制,它决定着电力系统的运行质量,因此,为了保障电气工程能够稳定长远的发展,就要提高电气工程自动化控制行业的整体水平,所以在电气工程自动化控制管理中应用了智能化技术。本文对智能化技术在电气工程自动化控制中的应用展开探讨,以供参考。
关键词:智能化技术;电气工程;控制;
前言
电气自动化控制领域要想进行大规模的改革离不开人工智能化技术,人工智能化技术应用在自动化控制中起到了良好的效果,不仅提升了自动化控制的发展路程,同时也促进了智能理论在控制技术中的应用,解决了困扰用传统的方法都难攻克的复杂系统的控制问题。思维能力和行为能力以及感知能力这三个方面组建了智能化技术。
一、智能化技术概述
人工智能属于边缘学科,我们现在称之为机器智能,它融入了社会科学和自然科学。人工智能这一词汇最早出现在1956年夏季由一批科学家在美国的达特茅斯大学举办了一次研讨会上,人工智能是计算机技术属于分支学科,它主要研究是应用计算机编程设计去实现代替人工去收集信息,做出分析判断,识别文字图像和自动做出反应的能力,去解决一些靠人类智慧才能解决的困难问题。目前,我国对人工智能研究的范围仅在语言识别和图像识别,机器人、自然语言处理以及专家系统等领域。专家系统被广泛应用到了电气自动化中。在电气自动化技术中应用人工智能技术,不仅可以提高电气工程相关系统和设备的自动化水平,同时也提升了设备运行的速度和处理的准确性以及精准度,在保证质量同时去提升整个电气系统的工作效率。即节约了人力资源,也提升了系统的安全稳定性。
二、智能化技术的优点
智能化技术最为显著的特点就是让电气工程及其自动化控制实现智能化,运用智能化技术的控制操作使得控制更加全面和科学。
2.1 操作简单,不需要建立模型
传统的电气工程中自动化控制不能对控制对象进行全面准确的掌握,因为控制对象是处于不断的变化中,并且它的变化也是非常复杂的;传统电气工程对对象进行控制前需要建立相应的模型才能实现对对象进行控制,在建立模型因为受到控制对象复杂的变动等客观因素的影响,导致模型时建立工作不能顺利的展开。要想自动化控制可以发挥出它的高效作用就必须对这些因素了如指掌。智能化控制技术中控制器不需要对控制对象进行模型建立,这样就成功避开了其他因素对控制的影响,让智能技术在自动化的运用中更加科学合理。
2.2 有利于电气系统中控制的调整
在控制器中运用智能化技术,便于对电气系统进行调整控制。电气工程中调整系统的控制程度是通过调整鲁棒性变化和响应时间以及下降时间来进行的,这样就可以随时调整系统的控制进度,同时,也提高了电气工程中自动化控制的工作效率,实现了对自动化系统进行有效控制。所以智能化控制器比传统的自动化控制器更具有优势,同时智能化控制器更适合电气工程的发展,它有利于电气工程自动化的实际操作。同时智能化控制器对设备进行调节只需要对设备的相关参数进行调节就可以达到目的,这样就可以使得设备调节操作更加简单,改变了传统设备调节的方式,因为传统设备的调节需要专业的技术人员来对设备进行调节。这样就减少了电气工程自动化控制建设中的支出。此外,智能化控制器还有一个特点就是,在一定程度上它可以对设备和系统进行远程操作,到达调节控制的效果,这和电气工程无人控制的自动化控制目标相同,促进了电气工程自动化控制的发展。
2.3 智能化技术具有一致性的特点
智能化技术具有很强的一致性特点主要表现在智能化控制上。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果出现了数据不同的情况,输入的数据是之前没有接触过的,但是数据也可以进行估测,并且满足自动化控制的条件,智能化的控制器依旧可以对数据进行分析实现对设备进行控制。并且控制效果也不是由控制对象所决定,即控制对象的因素不会影响到控制效果。尽管智能化控制器在对个别控制对象进行控制时,发现控制对象的异常,但是没有马上采取措施,在正常情况下,依然不影响智能控制器的控制效果,除非控制对象发生了改变,才有可能致使智能控制器不能发挥它的作用。因此,设计自动控制系统应该有具体的设计原则,控制对象不同,它的这些原则也应该发生相应的改变,对控制对象进行全面具体的分析结合控制对象所处的环境等实际情况,在设计控制原则前,对控制对象进行严格的分析和核对。因为这决定着智能控制器是否能够发挥作用,所以对于电气工程自动化控制中的所有环节都应该坚持谨慎小心的原则。
三、智能化技术在电气自动化控制中的具体应用
经过大量的研究表明,智能控制、优化设计以及故障诊断的合理使用是实现电气工程自动化控制的前提条件。
3.1 智能控制
在电气自动化的控制工作中加入智能化技术,便可以实现电气工程控制的无人操作化、远程化、高效化以及自主化,给智能化控制创造一个良好的发展空间;智能化控制在电气自动化技术中的广泛应用更加肯定了智能化技术的优越性,并使其在其他领域的发展奠定了良好的基础。
3.2 优化设计
在电气工程自动化控制过程中,经常会涉及到电气设备的设计,而设计的过程又相当的繁琐,它不仅要求设计人员对磁力、电气、电路等学科的知识要有足够的认识并能恰当的运用到设计工作中,而且它对设计人员的工作经验也有比较高的要求。传统的设计方式是利用实验与经验相结合的手工设计来完成的,因此方案的达标率低,修改的难度较大;而现在的方案设计是利用CAD技术以及计算机辅助软件来完成的,不仅减少了设计所需的时间,而且设计出来的方案无论是质量还是使用性能都相对较好。遗传算法是优化设计的过程中智能化技术应用的具体形式之一,它具有非常强的实用性和先进性,它的使用在一定程度上对设计进行了优化。
3.3 故障诊断
电气工程系统的运行过程中,电气设备发生故障的情况不可避免,而在故障发生前必定会有一系列与故障本身存在一定联系的征兆出现,利用智能化技术,就可以对其进行全面、准确的诊断。由于变压器在电气设备中具有十分重要的作用,因此电气设备监测人员对它的运行状况格外的重视,经常对其进行不定时的检测、维修,不过这样做也不能完全避免电气故障的出现,为了及时地将故障诊断出来,把电气故障造成的损失降到最低,智能化技术无疑是最佳的选择。
在运用智能化技术对变压器的故障进行诊断的过程中,最主要的诊断方式就是通过对变压器中渗漏油的分解气体进行分析,快速找到变压器发生故障的大致范围,然后再把范围逐步缩小找出发生故障的具体位置并对其进行检修。这样做不仅加快了对故障的诊断以及检修速度,而且它还避免了故障对电气设备造成损害的情况出现,使得电气设备的运行经济效益在某种程度上得以提升。
结束语
在电气工程自动化控制系统中应用智能化技术,不仅能为电气工程自动化系统的提供安全运行保障,还能充分提升系统的各项性能,优化电气设计,快速、及时地找出系统故障,为故障维修和处理提供方便。一方面能够减轻工作人员的工作压力和强度,另一方面,有利于增强企业的竞争力,从而不断提高经济效益。
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论文作者:胡道萍
论文发表刊物:《电力设备》2018年第11期
论文发表时间:2018/8/6
标签:电气工程论文; 技术论文; 自动化控制论文; 对象论文; 控制器论文; 故障论文; 系统论文; 《电力设备》2018年第11期论文;