关键词:智能化技术;电气工程自动化控制;应用;
自动化控制是电气工程发展中的关键,其在电气工程建设和运行的过程中占据着重要位置。智能化技术优化了传统的系统自动化控制,当前我国智能化技术在电气自动化控制中具有广阔的发展空间。
1智能化技术概述
智能化技术主要指将计算机技术和人工智能理论有机结合,将其科学地应用于电气工程自动化的建设之中,实现系统自动控制、信息收集和信息运行,从而提高电气工程自动化系统运行效率,降低工程成本,防止系统运行中故障问题的发生。
2电气工程自动化控制中应用智能化技术的优势
2.1不需要建立控制模型
电气工程自动化控制过程中,需要管理的因素较多,且技术应用十分复杂,建模是诸多自动化控制技术得以全面应用的前提和基础。如建模无法满足要求,则会直接降低建模的质量,影响电气工程自动化控制。而应用智能化技术则无需在电气工程自动化设计中建模,减少了建模过程中产生的误差,切实保障了系统运行的稳定性及精密度。
2.2便于电气系统的调整控制
智能技术作用下,控制器在电气工程中得以广泛应用。在应用智能控制器时无需人工操作,且人们能够在控制室内实现动态监控,结合实际调整参数,严格控制电气设备,真正实现远程调控。远程控制能够确保工作人员的安全,加强智能参数的准确性,促进设备高效运行。且生产车间中也无需人工控制,仅需若干职守人员便可调控电气系统的运行参数。如某企业生产的电气火灾系统监控设备,设备共可链接近130个监测点,可利用通信协议实现无通讯中继器传输,且报警反应时间不超过20秒,设备运行参数调整精度较高。
2.3智能化控制器具有显著的一致性
智能化技术的支持下,控制器一致性较强,其可同步处理不同参数,尽管数据本身十分复杂,但可充分保证数据分析和估算的准确性,提升电气自动化控制效率。不同的控制对象造就了控制器不同的控制效果,在控制的过程中,如控制对象发生较为明显的变化,则无法保证控制效果。所以在系统设计中,要高度尊重设计的基本原则,结合当前实际进行科学分析,在多次模拟和仿真中选择最优设计方案。
3电气工程自动化控制中智能化技术分析
3.1集中监控设计
目前,智能化技术在电气系统自动化控制设计中得以广泛应用,站在技术应用角度分析,其可减轻不利因素的负面影响,加强系统运行的安全性。另外,利用集中监控设计技术可简化复杂的设计过程和设计内容,无需使用多种设计思路和设计理念,确保系统运行的安全性,进而维持系统的平稳运行,实现系统管理的发展与创新。但是,应用该技术的过程中也出现了较为明显的问题。该设计模式使系统承受较大的处理压力,减缓了处理器的运行速度,降低了处理效率。如今,我国电气自动化技术发展水平显著提高,设备运行监控的要求也随之转变,从而
导致主机的运行出现问题,使电缆的数量不断增加,增加工程的成本费用支岀。
3.2远程监控设计
智能化技术在远程监控设计中的应用可有效地降低电力消耗,从而减少工程的费用成本。远程监控过程中所使用的监控技术相对简单,且操作相对便捷,可显著改进安装质量。与集中监控设计相比,远程监控设计优势更为显著,尤其是技术的稳定性及可靠性。但是诸多因素均会影响该技术的发展与应用,降低通信效率。因此,在电力系统远程监控设计中,智能化技术通常应用于小型电气工程。
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3.3现场总线设计
现场总线设计中,应利用智能化控制技术,该系统的针对性较强,在日常工作中能够结合间隔和性能采取科学且有针对性的技术和方案。工作人员需合理应用现场总线设计理念,与自动化控制系统高度结合,严格控制隔离设备的用量,以增大电气自动化控制系统的资源利用率。
4智能化技术在电气工程自动化控制中的应用分析
4.1智能化技术在智能控制中的应用
电气工程设计复杂度较高,且工程由多个子系统构成。目前,互联网技术的发展增强了系统的多样性,也产生了不同类型的数据信息,自动化控制的难度也有所提升。合理利用智能化技术能够促进电气工程的自动化运行,工作人员仅需根据系统运行概况和要求,调整系统参数,发布指令,这一定程度的加强了系统的自动化控制。针对提出特殊要求的电气工程自动化控制,智能化技术能够充分利用人工智能芯片,结合日常工作需要录入操作指令和命令计划,电气系统处于自动运行状态时,可参照不同工作条件、工作环境和工作状态选定最优程序,从而确保系统平稳运行。
4.2智能化技术在优化设计中的应用
在电气工程设计过程中,设计师应进行多次试验,确定参数并以此为基础制定设计方案。但是设计人员在日常工作中过于依赖以往的工作经验,处理的过程中并未深度考虑设计中的多个影响因素,因此降低了设计的质量,而且也使设计更为复杂。以往人工计算方式无法确保计算的准确性和计算的效率,这就要求设计人员在电气工程自动化设计中,具备扎实丰富的智能化技术的应用知识和技能,同时具备丰富的工作经验。智能化技术的广泛应用为设计人员的日常工作创造了诸多的便利条件,设计人员可应用专业的计算机软件完成数据计算和分析工作,而且也可在工作中解决相对较为复杂的问题。
CAD是现阶段设计工作中十分常见的辅助性设计软件,该软件的运行效率高,操作十分便利,可在短时间内出图,存储量较大,修改调整十分便利。CAD软件也可高度满足电气工程自动化控制的特殊性要求,合理利用软件后可调整产品设计的过程,提高产品生产设计的效率,优化生产水平,进而为设计师提供完备的电气工程自动化控制方案。
4.3智能化技术在故障诊断及排除中的应用
电气工程本身尤为复杂,子系统数量较多,且子系统与单元的运行状态会左右电气工程的运行质量。又由于系统单元分布广泛且形式多样,如采用人工排除方式处理系统故障,则需要较长的时间和周期,系统的自动化控制效果也会受到较大的影响。对此,工作人员需要收集电气系统的数据信息,并将重要数据信息录入到电气自动化控制系统的存储模块,利用智能化软件分析每个部分和每个单元的数据信息。系统运行的过程中也可检验数据信息,如发现信息内容存在异常情况,则会第一时间改变触发警示装置,同时也可以数据信息为基础确定故障所在位置。工程师设计的维修程序或故障排除程序也会随之启动,进而为故障自我诊断和自我排除创造有利条件。
5结束语
总而言之,智能化技术实现了计算机技术、传感技术和定位技术的有机结合。在时代发展的过程中,智能化已经成为社会多领域的重要发展趋势。电气工程自动化建设和发展的过程中,智能化技术的应用极大地提升了电气自动化水平,满足了生产需要,进而创造出更大的经济效益。
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论文作者:阮凤梅
论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期
论文发表时间:2020/4/27
标签:技术论文; 电气工程论文; 自动化控制论文; 系统论文; 过程中论文; 电气论文; 数据论文; 《建筑实践》2020年01期论文;