摘要:随着国家经济快速发展,人工智能技术不断的应用到各领域,在电气工程的自动化中,其技术方法可以更加有效地将优势进行扩大,进一步降低外部影响与自身工作效率,在工程的各个环节发挥着不同且重要的技术作用,为提高技术水平贡献着不可或缺的力量。
关键词:电气工程;自动化;人工智能;运用
引言
将人工智能应用在电气自动中,是人工智能技术和电气自动化技术的有效融合,这不仅可以推动电气自动化的高速发展,同时也能够进一步促进科技的创新,因此,对于人工智能在电气工程自动化领域应用的研究是非常具有现实意义的。
1人工智能技术在电气工程自动化的应用优势
人工智能,是模拟人的智能的理论、方法、技术与应用的一种新的技术科学,包括语言识别、图像识别、数据分析等技术,通过借助计算机应用,如计算机编程模仿人脑信息处理功能,实现机器智能化与自动化。电气工程主要研究和电气工程有关的自动控制、信息处理等,由于电气自动化系统比较复杂,所以其实际操作的有效性要强,为提高电气工程工程效率,最大限度地减少由于不当操作,导致出现非正常停机,甚至引发安全事故等,将人工智能技术引入到电气工程自动化控制中,替代人的实际劳动操作,提高实际的生产效率,同时也提升了电气自动化设备在实际运行当中的科学性,优化设备的运行环境。在电气工程自动化中应用人工智能技术以后,具有很多优势,主要体现在以下几个方面:(1)操作简单化、精确化。人工智能被应用于电气自动化上,使传统复杂的操作程序简单化,尤其在控制上面,人工智能通过反馈的信息数据等自动进行参数调整。此外,人工智能在电气自动化控制方面较为稳定,抗干扰能力强,因此人工智能被应用于电气自动化后操作更加精确。(2)电气自动化控制效率得到大幅度提升。一方面,人工智能技术具备对电气设备各种数据进行采集、处理与保存功能,使电气自动化实际控制效率得到大幅提升;另一方面,人工智能操作控制功能好,操作人员可以借助鼠标、键盘等对电气设备进行自动化控制,降低了工人的工作强度,提升了电气自动化控制效率。(3)人工智能具有监视和报警功能。人工智能技术能够对电气系统各主要设备模拟数据值、实际开关状态等进行实时监视,并进行必要的报警。(4)提高了电气自动化的稳定性、安全性及工作效率。第一,智能化的电气工程应用系统与传统系统相比,在控制方面具有较强的一致性,尤其对于存在一定差异的驱动器,其一致性保持的也较好,这主要表现为,人工智能对外界因素干扰的影响较小,电气智能化不会影响到最终结果,因而具有较好的稳定性。第二,基于人工智能技术的自动化控制,能够智能化捕捉故障录波,即对故障录波进行模拟,对其顺序加以记录、捕捉波形等,实现故障录波的自动化,从而提高了电气设备运行的稳定性与安全性。第三,人工智能技术改善了电气设备自动化性能,降低了电气设备对电线电缆调整及变压器的依赖,有效提高了电气设备的整体工作效率。
2人工智能在电气工程自动化中的运用分析
2.1在电气设备设计中的应用
人工智能技术在电气设备设计中的应用主要包括以下两个方面:其一,人工智能技术与计算机技术的有机结合,大大缩短了电气设备设计周期,同时有效提升了电气设备的设计水平,有助于电气工程行业的健康发展。其二,人工智能主要是通过编写计算机程序来实现对设备设计工作的智能化控制,有效取代了工作人员作业环节,大大降低了人力成本。由于电气自动化设备设计工作具有系统且复杂的特点,对设计人员的多学科知识要求较高,工作人员需要同时具备电机、电路等相关专业知识与一定的实践经验,才有可能保障电气自动化设备设计质量能够达到预期要求。但是这种传统的设计方法,受人为因素影响较大,不利于电气行业的长远健康发展。
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2.2在电气工程设计中的应用
人工智能技术在电气工程设计中的应用主要包括以下思路:其一,集中的监控设计,其是人工智能技术中重要组成部分,通过对其的合理应用,能够有效保障电气工程自动化控制效用的充分发挥。其作用具体体现在,一方面,集中监控受限较小,且运维过程较为简单,便捷。另一方面,集中监控的设计难度较低,能够将以往繁琐的电气工程设计工作化繁为简,降低工作人员的负担。但电气工程系统的集中监控设计,会在一定程度上增加系统处理器的运行负荷,进而拉低系统实际运行速度。同时,一旦需要增加电气设备的监控对象,就极易造成主机冗余降低,增加所需电缆数量,提升工程成本。此外,在应用集中监控设计思路进行电气工程自动化设计时,还会因电缆长度而影响到系统整体运行的稳定可靠性。其二,远程监控的设计思路。相较于集中监控设计理念而言,远程监控设计的最大优势体现在电力资源传输过程中所需电缆数量的有效降低,同时其安装施工也更为便捷,所需安装费用较少。但其同时也具有不足之处,主要体现在受限较多,且通讯需求较大,通讯速度不快等方面。因此,其往往只能用于小型电气工程设计中。其三,现场总线的设计思路。现场总线式智能化控制系统是一种针对性较强的控制系统,在实际的应用过程中可以根据具体工程的实际间隔和功能进行设计,此外现场总线式智能化控制系统同样能够大幅度减少隔离设备、模拟量以及端子柜等数量、减少电缆的使用量,从而大大减少实际操作过程中的成本投入。
2.3在电气设备管理中的应用
人工智能技术在电气设备管理中的应用也是提升电气工程自动化系统运行效率的关键所在,具体如下:其一,通过对人工智能技术的合理应用,能够帮助工作人员更好的掌握电气设备运行状况,提升电气设备管理工作效率。在实际工作中,只需依据设备运行状态信息来对其发送相应指令即可,进而大大提升电气设备管理工作效率,实现对系统资源的优化配置,确保电气管理系统能够更加安全稳定的运行下去。其二,应用人工智能技术来进行电气设备管理系统的操作时,其能够自动根据不同环节的系统状态来进行合理的调节,能够灵敏感应到管理系统实际运行异常状况,并对其进行及时处理。其三,通过远程控制与无人化控制等技术手段在电气管理系统中的应用,能够有效降低电气管理系统对人力资源的配置需求,提升管理效率,保障成本管理质量。
结语
尽管人工智能技术的应用为电气工程自动化带来了很多的优势,在优化设计和提高故障诊断效率,以及节约人力物力消耗等方面都发挥着很大的作用,但是由于人工智能技术还不够完善,因此在实际的应用中已然存在些许不足,这就需要在实践中不断地总结经验,来更好地完善人工智能的应用。总而言之随着科学技术的不断进步和发展,人工智能也会更趋于完善,其在电气工程自动化中的使用也会更加广泛,如何用更全面的智能技术来促进电气工程自动化的长期发展也将成为未来研究工作的重要内容。
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论文作者:张颖
论文发表刊物:《电力设备》2018年第23期
论文发表时间:2018/12/12
标签:人工智能论文; 电气工程论文; 技术论文; 电气论文; 电气设备论文; 效率论文; 自动化控制论文; 《电力设备》2018年第23期论文;