摘要:自动化控制技术能够提高电气工程的工作效率,有利于提升电气工程的整体工作水平和工作质量。在电气工程自动化控制过程中,智能化技术的被引进电气工程领域发挥着十分重大的作用,促进了电气工程的发展,使电气工程自动化控制水平提升了一个新高度,为电气工程的全面发展提供保障。为了确保电气工程的全面健康发展,提升电气工程自动化控制行业的整体水平,智能化技术被引用到了电气工程自动化控制管理中。
关键词:智能化技术;电气工程;自动化控制;应用
引言
随着科学技术的不断发展,各行业也在不断更新自身的生产技术。我国电气市场在这一背景下得了到快速的发展,电气工程在我国的应用也更为广泛。智能化技术是自动化控制中的新兴技术,相比传统的自动化控制技术,智能化技术的工作效率得到大幅提升,不仅能够实现人工智能,同时还能使我国电气工程行业得到快速发展。因此我国应向各电力工程企业推行智能化技术,扩大智能技术在电气工程中的应用范围,提高我国电气工程的工作效率。
1智能化技术的含义
智能化技术是人工智能理论与计算机技术全面融合后的重要产物,它是21世纪才兴起的一项高新技术。从兴起到发展,智能化技术在短短的几年时间里,已经被广泛地关注和应用,由此可见,智能化技术的前景将是非常乐观的。智能化技术被称作人工智能(AI),也可其为机器智能,该技术是自然与社会科学的综合体。AI隶属于计算机技术,它重点研究:将人们的收集信息、识别图文、自动做出反应、分析判断等这些能力,通过运用计算机的编程设计,来加以实现,让计算机来解决各种复杂的问题。目前,AI的研究领域主要涉及到语言和图像识别、自然语言的处理、专家系统和机器人等方面。在电气自动化中应用最为广泛的是专家系统。智能化技术应用于电气工程的具体内容包括了:信息搜集、信息处理、电气自动化控制、系统运行等。其在电气工程自动化控制中的应用,能增强控制效果,改进、弥补自动化控制中的缺陷和差错,提高设备运行、设备处理的精确度和准确性,进而提升系统的工作效率,促进行业发展。
2电气工程自动化控制中智能化技术的特点
2.1 智能化控制器能够实现无人化操控
电气工程在实际运用中,传统的自动化技术要逊于智能化的自动化技术。因此,电气工程施工企业更倾向于使用智能化控制器。智能化控制器的控制程度与以下方面有关:鲁棒性变化、响应时间、下降时间。智能化控制器能够将上述原因结合并进行调节,保证在自动化运行过程中不会出现意外状况。企业使用智能化技术控制并调整电气工程中所用的电气设备,从而为企业省去大量人员的开销,帮助企业解放大量的劳动力。企业所雇用的员工只需掌握一定技术便能够令设备形成自我调节模式,无需工作人员进行长时间的监控或管理。除此以外,工作人员在固定区域内使设备在无人控制的情况下实现自动调节。
2.2 智能化控制器不需要控制模型
在电气工程企业所使用的传统自动化控制器中,自动化控制器紧密系数不高,传统控制器在具体工作中技术水平的含量并不高,不能对含有复杂动态方程的控制对象进行管理与控制,使自动化控制器出现失控的现象,而关于该控制对象的所有工作都将受到不同程度的影响,电气工程进度也将因此变得缓慢甚至停止,给电气工程施工企业带来大量损失。而智能化技术将设计控制对象模型这一工序直接省略,智能化控制器不再控制模型,因此在电气工程施工中也不存在对控制对象不能进行评估或预测的问题。
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2.3 智能化控制器具备较高的一致性
无论工作人员录入什么数据,智能化控制器都可以对其进行处理,并在处理之后获得较为准确的预测。智能化控制器在处理数据的过程中往往会收到输入复杂且使用率不高的数据,智能化控制器依旧能够对该数据实施分析评测。控制对象具有较强的变更性且不同的控制对象在控制器中显现的控制效果也存在差异。如今,电气工程中的控制对象呈现多样化,智能化控制器也无法控制所有的控制对象。尽管智能化控制器能够在无人操作的情况下对大部分控制对象进行有效控制,但智能化控制并不是万能的,工作人员不能利用智能化控制器控制所有的控制对象。这代表我国智能化控制器的开发与升级还有较大的空间,我国应更为积极地开发智能化控制器,为我国电气工程行业的发展提供帮助。
3智能化技术在电气工程自动化控制中的具体应用
3.1智能化技术电气设备中的应用
传统的电气自动化是需要对电气设备进行控制模型的设计,智能化电气控制器打破了传统的自动化控制。智能化技术具体应用到电气工程自动化控制中,能够根据自动化设备的要求,参照精确的算法,快速解决电气工程自动化的繁琐计算和模拟过程,大大提高了工作效率,缩短设计周期,而设计出来的电气设备产品,相比传统的电气设备产品,实用性和科学性均高。
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人工智能技术在事故和故障诊断中的应用
在电气工程中,自动化控制系统难免会出现故障,一旦出现故障后,会影响到整个电气系统的运行,因此需要及时采用相关技术来诊断故障的原因并加以处理,以尽可能减少因故障而导致的损失。但在过去,由于故障诊断方法不是很先进,因此其诊断的准确性不是很高。如,当变压器出现故障时,以前常用的故障诊断方式是先将变压器油里分解出来的气体收集起来,之后再对收集的气体进行分析,以判断是不是存在故障。这种诊断技术不仅费时费力,而且还可能出现诊断结果不准确的现象。而将模糊逻辑、专家系统和神经网络这几种自动化智能技术应用于故障诊断中,即可快速诊断出故障产生的原因,并给出解决的对策。如,专家系统是一种将人类在故障诊断方面的多位专家具有的知识、经验、推理、技能综合编制成的大型计算机程序,再加上计算机系统,它可以快速地分析故障的原因,这样在计算机的帮助下,可让现场技术人员充分获得各种信息和故障症兆,最后终于有效解决故障。
结语
智能化理论是对人的智能进行开发、延伸和模拟的理论。作为计算机技术的分支技术,智能化技术以人工智能的实质为依托,生产出类似于人类智能的智能机器。将智能化技术应用于电气自动化控制中,可提高故障诊断的准确率和效率,促进电气产品的优化设计,实现智能化控制,从而提升电气系统效率。由此看来,只有加快电气工程智能化进程,才能促进电力行业的稳定、持续发展。
参考文献:
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[3] 孙强.分析在电气工程自动化控制中智能化技术的应用价值[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2013,(16).
论文作者:刘剑
论文发表刊物:《基层建设》2016年20期
论文发表时间:2016/12/2
标签:电气工程论文; 技术论文; 控制器论文; 自动化控制论文; 电气论文; 对象论文; 传统论文; 《基层建设》2016年20期论文;