摘要:随着社会的进步和科技的发展,智能化技术在各领域的应用更加广泛和成熟,电气工程中应用智能化技术,可以提高自动化和智能化水平,促进电气工程建设的发展。
关键词:智能化技术;电气工程;应用
引言
改革开放至今,我国经济建设取得了令人瞩目的成绩,各行各业都获得了更广阔的发展空间。以电气行业为例,其发展迅猛,为民众的生活带来了诸多便利。自动化控制是电气行业的一项重点内容。传统的电气技术效率低下,不能满足社会前进脚步。智能化技术的诞生,能够有效解决传统电气技术的不足,将电脑科技与智能进行了有机结合,使自动化效率得到了进一步提升,为电气行业的发展做出了突出贡献。
1智能化技术在电气工程自动化控制中应用的意义
智能技术是在计算机的发展基础上发展而来的,智能化技术是建立在复杂计算机编程以及信息收集和分析上,能对图像以及数字识别,通过结合设定程序进行反应,这样在应用智能化技术的情况下,就能降低人们重复工作量,提高工作的效率。智能化技术在工作环境比较恶劣的情况下,能替代人操作,避免了人受到安全威胁。
相比较传统的电气工程自动化系统工作运行现状来看,最为基础的工作内容就是控制模型,但是在实际工作的过程当中很容易会受到技术水平方面的限制。如针对控制模型进行构建的时候,一旦在构建的过程当中遇到一些较为复杂的动态方程,就会在工作中出现控制失准等问题,从而严重阻碍了自动化系统的发展,但是若是在电气工程自动化控制中运用智能化技术的话,不仅能防止该类现象的发生,减小由于工作失误从而产生的误差问题,还能有效提升整体的自动化控制性能,最终实现针对电气工程自动化控制需求的简化效果
在当前应用智能化技术背景下可看出,智能化的自动操控不仅能有效控制调节,还能针对下降时间以及响应时间等进行有效控制,从而有效提升无人操控的准确性,确保电气工程发展能够符合当前社会发展需求。与此同时,还需要针对智能化技术在电气工程自动化控制中的应用加大重视,有效实现智能化的自动操控,进而提升抗风险能
2智能化技术在电气工程自动化控制中的应用
2.1数据采集和信息处理
所谓数据采集,指的是电气自动化控制系统通过预置的程序或操作员输入的指令使特定发电机组能够满足实际工作工况进行运行,并掌握机组与周边设备的实际运行情况。不论电气工程自动化控制系统网络结构如何,通过应用智能技术,综合信号、电气模拟信号、非电气模拟信号等数据都会被系统捕获,这样就能防止由于人为工作的失误而产生的不准确性与不稳定性。在完成数据采集后,智能化控制系统还能通过事先设置的算法程序对已捕获的数据进行深入分析,为之后的历史数据追忆、性能计算、参数显示等信息处理任务提供数据支持,进而使电气工程自动化控制可靠性得到全面提升。
2.2设计方面的主要应用
根据传统的电气工程自动化控制设计现状来看,大部分都是以各种模型为主要的核心内容,然后在此基础上创设出合理的设计思路,从而开展设计工作。但是伴随时代的不断发展,行业的不断进步,促使传统电气工程自动化控制技术已经不能适应于当前社会发展,在其设计方面存有很多问题和弊端。而且根据传统的电气装置设计而言,大部分都是运用人工的方式进行,并且在人力资源以及人工设计速度方面存有较大问题。在实际的控制过程中,由于模型具有一定的复杂性特点,所以常常会出现数据延迟等问题,从而针对电气工程自动化控制效果和质量造成了较大影响。与此同时,在传统的电气工程自动化控制设计中,还存有很多控制问题没有进行解决,所以,没能在实际设计的过程当中针对自动化控制情况进行全面掌握。
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2.3智能化控制方面的应用
在电气工程自动化控制系统当中,不仅包含诸多控制系统与控制程序,同时还囊括了很多被控制的对象。在传统控制技术中,主要是通过人工操作的控制设备实现对被控制对象的有效控制。但是,在实践中被控制对象是实时变更的,控制系统的运行复杂程度极高,所以传统的电气工程自动化控制技术难以全面实现高效的控制。而智能化技术的诞生与应用在一定程度上弥补了这一缺陷。在智能化技术领域当中,包含专家系统可控制、神经网络控制以及模糊控制等先进前言的控制技术,进而可以实现全方位的自动化控制,因此将智能化技术应用到电气工程自动化当中可以极大程度的提高控制工作的整体质量与效率。将神经网络控制应用于电气工程的控制领域中,有效开辟了非线性以及不确定系统控制的新路径。众所周知,神经网络控制有效整合了人工智能技术、自动化控制技术、神经生理学、数学科学、计算机科学等多门科学技术,进而可以对电气工程自动化控制系统的各个环节实施精准性、高效率的控制
2.4故障诊断方面的应用
故障诊断是电气工程自动化控制的一个重要构成部分,因为在实践中,由于一些不可控因素的影响,电气自动化控制系统不可避免会出现一些难以预料的故障。在以往的模式下,出现故障后需要进行人力排查,发现问题并予以解决。而通过智能化技术,就可以实现控制系统故障诊断的智能化。具体来说,就可以利用智能技术构建故障诊断智能系统,在出现故障的时候,该系统可以智能分析故障,并根据实际情况进行处置。如果还需要外部因素的接入,那么智能系统可以将解决方案传送给管理人员,由管理人员从外部进行辅助。
2.5汽机电液调节系统的应用
目前在汽机电液调节系统中,电气自动化控制系统是最为重要的组成部分。电气自动化控制系统一般使用抗燃油结构,通过电液转换器、电气元件及设备实现调节级后压力、电功率、转速回路控制。并且,通过应用智能化技术会进一步提升汽机电液调节系统的稳定性与安全性。对于电气自动化控制系统来说,通过引入智能自诊断系统,能够将系统各项功能分配至各个部件上,如果部件出现损害,只会造成某一功能出现问题,通过智能系统能够将出现问题的功能部件进行隔离,并向工作人员发出警报,能够保证整体系统不受影响。在汽轮发动机运行过程中,智能系统会相继完成各种复杂操作,帮助汽轮机更加稳定地运行。
2.6PLC系统的应用
PLC技术作为电气生产的一大辅助技术,很好的满足了当前电气控制日渐提高的需求,将来势必会代替继电器。通过运用此技术,就可以对集控室进行手动或者自动的控制,还可在借助现场安置的传感器与远程的I/O实现显示屏监控,这就有效的提高了企业的工作效率。PLC技术的使用不仅可以自动控制供电系统,还可以提高供电系统的安全性。
结语
综上所述,将智能化技术有效应用到电气工程自动化控制中有利于提高智能化水平,进而提高电气工程的运行效率,与此同时可以减少相关工作人员的劳动强度,确保电气工程控制的精准性。为进一步推动电气工程及其自动化控制技术的发展,应该深刻认识到智能化技术的优势,加快技术创新步伐,让智能化技术在电气自动化控制中发挥优势与功能,从而极大程度的提高电气工程的运行稳定性与整体效率。
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论文作者:郭东,,
论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第7期
论文发表时间:2019/8/27
标签:技术论文; 电气工程论文; 自动化控制论文; 电气论文; 系统论文; 控制系统论文; 智能论文; 《当代电力文化》2019年第7期论文;