智能化技术在电气工程自动化控制中的应用探讨论文_王子默

智能化技术在电气工程自动化控制中的应用探讨论文_王子默

(齐齐哈尔工程学院 黑龙江齐齐哈尔 161000)

摘要:现阶段,我国现代化社会建设在不断的发展进步,各行各业也在不断的发展,社会的发展建设对电力资源的需求也在不断的增加,在各行各业发展的同时,电气工程已成为电力系统建设不可或缺的一部分。但是在现阶段,电气工程建设过程中电气工程自动化控制技术还存在着一定的缺陷,无法更好额适应现代化电气工程的发挥在那需要,因此,在社会发展的同时,要对电气工程自动化技术进行不断的研究优化,实现现代化智能技术的发展建设,从而不断的提高我国电气工程自动化技术的控制水平。

关键词:电气工程;自动化控制技术;发展

引言:随着我国电力系统的不断完善建设,很多与电力相关的产业也在不断的发展,在现阶段,电力系统中智能化的电气自动化技术可以有效的提升我国电力系统的管理水平,在电气工程的自动化技术控制中,不断地提升智能化的水平,可以有效的确保我国电气工程的安全运行,不断地提高我国电力系统的服务水平,以更好的适应各行各业发展的需要。

1智能化技术的含义

在现阶段,随着我国现代化社会的不断发展,一些先进的计算机科学技术也在相应的发展,智能技术是我国现代化人工智能理论与计算机技术的有机结合,也是现代化社会发展的产物。在现阶段,智能化技术已经在各行各业广泛的运用,具有非常广阔的发展前景。在现阶段,智能化技术也就是所谓的人工智能,这项技术是自然和科学的有机结合的科研产物,智能化技术术语先进的计算机技术,可以通过有效的方式进行信息的收集,整理和处理,智能化的进行识别和储存,还可以有效的进行判断,生活中各行各业一些复杂的工作都可以交给智能化的计算来处理,这能在很大程度上提高工作生活效率。在电气工程的建设过程中,智能化技术的应用主要包括信息的收集、整理处理以及电气自动化的控制,在电气工程的自动化控制中,能够有效的增强电气工程的控制效果,进而弥补自动化控制技术中的一些不足,通过有效的优化改进,提高电气系统的控制效果,以此来提高电力工程的安全稳定的运行。

2智能化技术优势

2.1精简电气工程控制的流程。智能技术的应用可以简化传统电气自动化的繁琐控制过程,使控制更加合理,从而提高电气工程自动化的运行效率。在电气工程自动化控制系统中,只有一个参数发生变化,容易影响系统运行。另外,系统结构比较复杂,参数变化难以准确检测,增加了系统维护的难度。如果采用智能技术,可以简化电气工程自动化系统,提高电气工程自动化操作的效率,防止参数变化。

2.2智能化技术可以完善控制系统。在传统电气工程的自动化控制系统中,虽然可以实现控制自动化,但是无法实现人工智能,并且无法准确地处理与分析相关的数据。然而,智能控制技术可以实现这一功能,并且可以针对应用智能技术对各种数据进行分析和处理,以获得合理,正确的结果,并为相关决策提供相关依据。从相关数据可以看出,智能技术可以改善电气工程控制系统,准确,快速地分析各种数据,保证系统温度和安全运行。

3智能化技术在实际运用过程中的应用

3.1不需要进行控制模型建立。在电气工程自动化的开发和应用过程中,实际控制管理一般由净值进行,因此很容易被电气工程控制对象动态化,无法实现对应的准确信息控制。这将对许多物体模型的设计造成严重的负面影响,并且无法准确估计相应的客观因素,最终将影响电气工程自动化控制效率的进一步提高。智能控制器可以有效地减少受控对象模型中的工作量,同时减少相应影响因素对整个电路的影响,保证电气工程自动化控制器精度系数的有效发展。智能技术的应用可以直接减少电力系统的控制模型建设管理。通过智能管理,可以更准确地了解和控制线路的实际状况,还可以有效地检查整条线路和系统的故障等问题。实现完善生产线管理的目标。智能控制器可以有效实现无人控制,智能控制器本身由计算机控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在电气工程的实际应用过程中,主要采用智能技术来调节和控制电气设备,可以通过更改计算机数据来实现电气设备控制管理。

3.2能够对电气系统进行整体的调整、控制。对于电气系统,系统的真正维护是自动化管理技术。因此,对于电气工程,要从根本上进行相应的管理和控制技术创新,通过创新技术应用,实现对整条生产线的完善管理和控制。对于电气系统,智能技术可以直接将其分解为单个程序块,通过计算机远程控制集中管理整个电气系统,还可以使用计算机实时监控和管理整个电气系统。有效避免和减少可能发生的事故,提高控制器的管理和监控水平。

3.3智能化控制器具有较强的一致性。智能控制器可以全面管理和控制其控制的对象,实现不同控制对象的个性化管理分析目标。电力系统中的智能控制器应用可以对复杂的线路管理进行详细处理。同时,智能控制器需要在线路设计过程中保证控制器的一致性发展,并且还能通过控制器的一致性开发特性,在一些实际测量中发现线路的特性,实现完善的故障调查管理目标。智能控制器本身与整个电力系统的控制系统集成在一起。因此,在实际监控过程中,只需要管理和调整设备的运行程序。

3.4电气产品的设计优化。电气产品设计内容丰富,单一产品设计受各种因素影响,产品设计更加复杂。典型的设计方法是结合设计经验和理论知识。在传统电气产品的设计中,由于缺乏先进的设计理论,很大一部分产品设计需要在开发新产品之前充分结合设计经验。这种设计方法工作量大,成本高,产品多,适用性和使用率不高。然而,应用智能技术后,人工设计方法可以转化为计算机的辅助设计,可以减少手工劳动强度,减少产品的生产时间,提高产品的设计效率。智能技术的应用可以提高产品质量,增强企业竞争力。近年来常用的设计方法通常包括专家系统和遗传算法。其中,遗传算法直接对操作对象进行操作,以提高产品性能。专家系统结合了专家的经验,形成了信息和材料系统,经过合理判断和推理,仿真专家决策过程为电气产品开发提供决策依据。

3.5诊断设备故障。复杂性,不确定性和非线性是电气设备故障的基本特征。传统的故障诊断精度和效率都很低。智能技术的引入极大地提高了故障诊断的准确性,从而保证了故障诊断的高效率。智能故障诊断主要包括三种方法:专家系统,模糊逻辑和神经网络。例如,在发动机和电机的故障诊断中,采用智能技术中的模糊逻辑和神经网络方法来保持故障诊断的模糊性,并利用神经网络的强大学习能力进行诊断,有效地改善了故障诊断的准确性。

3.6智能控制的实现。在电气工程中,智能技术和自动化控制的综合运用有助于实现自主,无人操作和远程控制,为智能控制提供了更好的开发平台。智能技术在智能控制中的成功应用,是对智能技术本身的肯定,也为未来在其他领域的应用奠定了良好的基础。目前,智能控制方法包括专家系统控制,神经网络控制和模糊控制。智能控制应用的主要方面是:所有开关量和模拟实时数据的采集和处理;记录故障和在线分析;用鼠标和键盘实现系统控制;实时监控主设备和系统运行状态。

结束语

在电气工程的发展过程中,通过对智能化技术的不断研究和优化,可以利用现代化先进的计算机技术进行电气工程的建设,以此利用智能化的电气机器代替人工进行工作,可以有效的提高电气工程的工作效率,从而提高我国电气工程的自动化的控制水平,有效的推动电气工程的优化设计,以此可以有效的确保电力系统的安全稳定的运行,只有不断地提高电气工程的自动化水平,才能有效的促进电力行业的不断发展进步。

参考文献:

[1] Lin Jiwu.Application of Intelligent Technology in Electrical Engineering Automation Control[J].Urban Construction Theory Research(Electronic Edition),2012,(19).

[2] 王楠.浅谈电气工程自动化控制中人工智能的应用[J].城市建设理论研究(电子版),2012,

论文作者:王子默

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/6

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