摘要:自动控制是电力工程中不可缺少的一环,它不仅能有效地提高电气工程的效率,而且能提高电气工程的整体质量。在电力工程自动化控制系统中,智能技术发挥着重要作用,它将电力工程自动化控制水平提高了一个层次,促进了电力工程的发展。本文主要分析和讨论了智能技术在电气工程自动化控制过程中的理论基础、技术特点和实际应用。
关键词:电气工程自动化;智能化;特点
1智能化技术在运用过程中的理论基础
智能化技术在运用过程中的理论基础涵盖了控制学、语言学、信息学、生物学以及医学等众多学科,它的综合性相对较强。此项技术主要研究的是怎样让机器拥有人工智能,并具备独立完成某些高危险、高难度工作的能力。为了保证智能化技术在运用过程中具有实操性,可以通过结合计算机技术对其进行可操作性的实验,开发研究相关智能机器的时效性以及有效性。智能化技术的研发是整个电气自动化控制行业的主要研究内容,具体包括电子电气技术、信息的收集与处理,它在电气工程自动化控制中的应用早就有实例证实,其具有很强的适应性以及实用性。作为当今计算机技术中的高端分支,智能化技术正逐渐被应用到电气工程的自动化控制工作当中,大量的事实表明,智能化技术在电气工程的自动化控制过程中已经取得了一定的效果。智能化技术在电气工程中的应用,不仅提高了电气自动化控制过程中的工作效率,而且还降低了工程的投入成本,减轻了控制人员的工作压力,实现了对人力资源的合理配置。
2电气工程自动化控制中智能化技术的特点
近年来我国电气自动化技术发展迅猛,已经步入了智能化阶段,最突出的表现是控制器智能化的实现,与传统的控制器作对比,现代控制器各种智能化技术都有所提升,其主要有以下几个方面的特征:
2.1智能化控制器可实现无人化超控
智能化技术的优势主要表现在:不管在什么情况下,智能化控制器技术在电气工程自动化的实际工作中比传统的控制器更被认可。其原因是系统的控制程度由鲁棒性变化、下降时间及响应时间来调节,通过这样三者结合进行调节保证了自动化控制的工作,使用智能化技术控制调节电气设备,大大减少了人力,其只需改变相关技术就可实行自我调节,无需人员的超控。对电气系统的控制器进行调整控制智能化,除了有以上的优势外,还能在一定距离内进行无人控制的自动化调节控制,这是电气化技术在科研上取得的一大杰出成果。
2.2不需要对模型进行控制
相较于传统的控制器而言,智能化控制器有着最为显著的优势,具体体现在以下几个方面:自动化的控制器的紧密系数在过去的基础上有了很大程度的提高,传统的控制器技术不能适应现代化的发展,一旦出现复杂情况时,则很难对对象进行有效控制,严重影响控制对象模型的设计工作。然而伴随着智能化技术的飞速发展,控制对象模型设计的部分就直接被删除了,因而,针对于无法预测控制对象的模型设计以及评估情况不会出现。
2.3智能化控制器处理不同数据时具备较高的一致性
不管输入什么数据,智能化控制器都能凭借相关的处理器进行精确的评估,即使是针对那些不常使用的数据依旧管用,评估工作也照样可以顺利进行。因为每个控制器的控制对象的变更性很强,所以各个控制对象的控制效果也不尽相同。由于控制对象的多样性及复杂性,即使使用智能化技术也很难实现控制对象的全面化。因而,智能化技术在今后的发展研究当中更应该重视其不足的方面,根据实际情况对不同对象进行分析探究,实现智能化控制器的真正意义上的突破。
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3智能化科学技术在我国电气自动化中的具体应用表现
3.1如何加强对电气工程自动化控制中的病因诊断
传统的人工诊断程序不仅繁琐而且复杂,同时诊断的精准率不高,却对相关工作人员的专业技能有着较高的要求。在电气工程自动化控制中,许多设备问题以及数据问题是无法有效避免的,人工诊断更是效率低下且处理不够及时。因而智能化技术很好的满足了电气工程自动化控制的需要。因为它的技术性,能够很好的保障病因诊断的效率,并且能够定时检测电气工程自动化控制,杜绝潜在的隐患。
3.2优化电气工程的设计
在设计传统电气工程时,需要众多设计工作人员进行反复的改良和试验,有时,某些具体的问题没有被设计工作人员考虑进去,一旦出现复杂问题,则在短时间内也无法有效解决,此外,在这种情况下,设计人员必须要具备高水准的设计业务知识,专业知识需过硬,此外,还要具备在实际工作中合理运用理论知识的能力。而电气工程自动化控制中智能化技术的应用完全改变了过去的工作状态,通过互联网或者其他相关设计软件,设计人员可以有效设计电气工程自动化控制。这不但可以大大提高提高电气工程设计所需数据的精准性,而且也大大丰富了设计样式,此外,对于一些复杂的问题也能够有效、及时的解决,确保电气工程自动化控制的正常进行。
3.3智能化技术在电气控制中的应用
智能化技术在电气工程自动化中的应用主要包括专家系统、神经网络控制、模糊控制三种方法。在进行智能操作的过程中,操作人员可以直接通过软件远程操控,精确调节设备使用中的各类参数,另外能够利用人工智能实现对电气设备的监控和保护,若电气设备负荷工作或停机,则可以发出保护性指令,防止电气设备损坏。另外,智能化技术能够对电力设备进行有效地监控和控制,可以预先根据设备自动化的要求输入算法,对电气设备开关量、模拟量数据的采集和整理工作,在线分析数据,进行实时的信息检索和存储。
3.4故障诊断及优化操作
计算机技术的发展带动了电气工程电气设备的革新,在如今讲究效率与质量的年代,原来陈旧的手工产品设计方式已经远远不能满足社会需求,CAD设计逐渐代替传统手工设计方式。充分利用经验及对电机、电路及电磁场等相关学科的认识,即使是复杂的电气设备设计工作也能设计出优秀的方案,再加上智能化技术的加入CAD设计,设计质量大大的提升,并且在效率提高的基础上,更多的是减短了开发产品的时间,生产出更多的产品。目前,各高校在电气设计的优化上不遗余力,将专家系统使用于电气工程中虽还处在尝试阶段,但在研究人员的共同努力下,很快就能投入到实际使用当中,值得欣慰的是在电动机专家系统上取得一定成效的沈阳工业大学已研究出了永磁同步这一技术。高精度的计算是遗传算法的优势,在计算方法上处于先进地位,应用智能化技术的遗传算法在实现产品优化设计上具有非常重要的作用,常适用于电气工程。智能化技术可以在电气工程即将或发生故障时发挥出它具有的优势,使用专家系统、神经网络与逻辑模糊技术可以及时诊断出电气设备故障结果,智能化诊断技术广泛的使用在电动机、发电机与变压器的故障诊断上。
4结束语
总之,企业在电气工程自动化中采用智能技术,不仅有利于实现电气工程的自动化控制,而且有利于提高企业的生产效率,同时有效控制劳动力的使用,降低企业的劳动力成本。智能控制技术的有效应用可以将企业生产过程中的体力劳动转化为脑力劳动,大大降低企业的生产成本,有效提高企业的经济效益,提高企业的市场竞争力。因此,智能技术在电气工程自动化控制中的应用对促进企业的健康发展具有重要作用。
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论文作者:段志强
论文发表刊物:《电力设备》2018年第30期
论文发表时间:2019/4/1
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