摘要:从青铜器时代到现在高科技时代,先人用了无数的汗水与智慧才积累出今天的成果,天上的飞机、海上航行的轮船、地上飞驰的小汽车等等,都代表着新时代新标志,这是一个全新的时代,这是一个需要我们砥砺前进的时代。本文分析了智能化技术在电气工程自动化控制中的应用。
关键词:电气工程自动化;智能技术;应用
引言
电气化工程在我国工业经济中占着非常重要的比例,我国智能技术的高速发展衍生出了工业上的人工智能技术。众所周知,传统的电器工程自动化控制技术存在着很多的缺陷,无论是在方法还是技术上都远远达不到工程要求。电气智能技术的应用,在很大程度上改善了以往的应用缺陷,弥补了传统的自动化控制弱点,使人工智能技术能更好地与电气工程相结合。新技术的产生在发展初期已经占据了绝大部分优势,若是能在后期继续改革创新,则未来发展将会得到巨大的飞跃。
1智能化技术在电气工程自动化控制中的应用意义
1.1提升自动化控制器的精确度
在电气工程自动化控制中应用智能化技术有利于提升自动化控制器的精确度。在电气自动化控制中使用传统的控制器虽然能够实现系统的有效控制,支持各项工作的正常运转,但是无法满足复杂状态的控制需求,因此对各项数据的收集和评估会产生一定的误差,例如在设计模型时,无法对各项参数的变化进行准确的掌握,导致模型的精确性受到制约。而应用智能化技术能够有效避免这一情况,通过计算机技术对模型参数进行模拟,直到各项参数充分满足设计的需求,从而避免设计误差发生。
1.2提高系统的有效性
电气工程以及自动化过程中开始应用智能化技术,因为智能化控制具体是利用调整鲁棒性、调节响应以及下降的时间实现控制的,如此一来能够更加行之有效的将系统控制程度调节的随时性实现,有效提高系统的作业性能,保证自动化控制顺利开展。
1.3强化对电气系统的自动调节
智能化技术能够强化电气系统的自动调节,主要原因在于智能化技术具有其他技术不可比拟的优势,能够根据现实条件对系统的控制强度进行相应的调节,从而使自动化控制发挥更大的作用。一般对电气设备的数据调节需要人工实施,这种方法不仅影响工作效率,还会导致数据误差,而智能化技术能够实现对电气设备的实时监控,并且根据实际需求对数据进行相应的调节,从而提高整个工程的运行效率。
1.4无人化操作
相对于传统的电气工程自动化控制系统,智能化技术的特点和优点使电气工程的自动化控制发生了翻天覆地的变化。智能化技术控制能对电气工程的命令时间和控制时间进行准确控制,因此,无人操控的自动控制就是智能化技术的最大特点。其中利用人工智能的方式对工程各个方面进行调节,可以最大化提高自动化控制的整体水平。
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2电气工程自动化中智能技术的应用
2.1 PLC技术
机电工程中PLC技术获得了广泛的应用,由于其应用优势非常强大开始逐步将控制器设备取代。利用PLC技术可以有效的对电气工程进行优化改进,同时作为提高电气工程及其自动化生产效率的核心,利用PLC技术充分实现对电气设备的掌控,极大程度上提升了设备运行效率。PLC技术的系统元件要比传统的控制器更加先进,能够发挥出非常大的效果,实现供电系统的自动切换,大的提高电气工程运行的安全稳定性。PLC作为智能化技术发展到一定时期的产物,广泛应用到各行各业当中,电气工程已经开始成为智能控制的关键技术。为了在电气工程运行当中实现无人操作以及远程化控制的效果,一定要利用行之有效的措施将系统的自主高效性提升上去,将系统应用范围明确下来,实现对不同系统与设备的良好监督和使用,从而更加全方位的给电气自动化提供帮助。
2.2优化设计
电气工程自动化控制的时候,一般都会涉及到对电气设备的设计工作,而这一类的设计工作具有一定的复杂性,尤其是对设计人员的专业水平要求较高,必须要对磁力、电气和电路等知识有比较深入的掌握,并且还要有将这些知识应用在实际的设计工作之中的能力。在要求设计人员具有较高的专业水平之外,还必须要用较为丰富的设计经验,才可以有效解决设计过程中的各类问题。传统的设计工作对设计人员的经验极高,因此设计工作主要依赖于实验与经验相结合,并且是纯手工设计,所以耗费的时间比较长,并且设计起来有一定的难度。智能化的设计工作可以主要是利于CAD技术和相关的计算机辅助技术,将设计工作所需的时间大大缩短,并且还可以使得设计方案的合理性和可行性有效提升,邦正设计方案的质量符合工程需求。遗传算法是智能化设计工作中主要需要的一种技术手段,这种技术的实用性和先进性得非常突出,所以在使用的过程中能够使得设计工作的过程得以优化。
2.3故障诊断
电气设备运行过程中故障是不可避免的问题,诊断维修故障工作是确保电气设备运行效率的关键因素,传统的电气设备故障诊断需要依靠人力完成,在这个流程中,维修工作人员的技术与能力直接对诊断维修水平产生了影响。现代自动化的智能化技术领域当中,通过智能化技术的自动化分析,能够实现电气设备的预警,如果电气设备运行当中,温度、振动方面存在异常,智能化系统监测到异常信号之后,及时在后台进行预警,按照电气设备实际运转情况进行分析,形成诊断报告,给出对应的维修与维护的方案。利用这个方法,电气设备维修人员可以及时对电气设备当中存在的问题发现,采取有效的维修策略,大大提高电气设备维护与维修效率,确保电力系统稳定安全运转下去。目前智能化故障诊断技术在电力系统当中应用较为广泛,变成了我国电力系统建设当中的重要构成部分。
2.4神经网络系统
神经网络系统的应用对电网建设的智能化发展具有重要意义。神经网络系统由两个子系统构成,一是控制电气设备定子电流各项参数的子系统;二是控制转子速度各项动态参数的子系统。神经网络系统主要有两个特点,一是多层性,二是前馈性,主要利用反向学习算法实现对电气工程的自动化控制,并对人工思维进行智能化的模仿,因此可以对各项数据进行实时记忆,并且学习能力较高。就神经网络系统的实践应用来看,主要应用于电气设备的监测和设备故障检测。例如在对电气设备的驱动系统进行故障检测时,神经网络系统能够对驱动的系统的运行状态进行实时监测,并且收录各项数据信息,通过对数据信息的分析及时排除故障。
结语
随着科技的发展,智能化技术的使用已经成为不可阻挡的发展趋势,同时智能化技术已经和我们的生产生活密切的关联,为我们的生活提供了很大的便利。智能化技术在电气工程自动化中的使用,不仅实现了自动化控制,还为企业的发展带来了不可估计的前景,在另一方面也降低了企业的生产成本,提高了工作效率和产品质量,同时智能化技术的应用,在电气工程自动化其他方面也占据着重要位置。
参考文献
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论文作者:张鑫,陈新胜,武毅松
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第25期
论文发表时间:2018/12/14
标签:技术论文; 电气工程论文; 自动化控制论文; 电气设备论文; 系统论文; 神经网络论文; 工作论文; 《建筑学研究前沿》2018年第25期论文;