摘要:电气工程自动化系统在规划以及建设过程中,仍然会受到很多因素的影响,特别是过去的自动化控制系统仍然存在很多缺陷。针对这一现象,将智能化技术科学合理的应用其中,这样不仅有利于为电气工程自动化控制系统的正常安全稳定运行提供有效保障,而且还能够推动电气工程自动化的未来可持续发展。因此,本文针对电气工程自动化控制中智能化技术在其中的实际应用情况进行分析,为智能化技术的未来发展提供有效保障。
关键词:智能化技术;电气工程;自动化控制;应用
引言
随着当前社会的发展,电气工程及其自动化在社会生产中的地位也越来越重要。有效地在相关工作中引入智能化技术可以更好地提升工作质量,加强对于电气设备的自动化控制能力,同时也能够保障相关工作实现安全运行,对于电气行业的发展有着积极意义。
1智能化技术概述
1.1内涵
智能化技术是现代社会发展某一领域在整合信息技术、行业技术、现代通信技术、计算机互联网技术、智能化控制技术后,综合应用到控制系统以及其它系统上的一项技术,涉及的学科较为广泛,如信息化、控制学、机械工程学等,综合性极强。电气工程自动化控制系统中应用智能化技术,是对传统控制模式的突破,优化了电气工程自动化控制系统整个工作流程,使电气工程控制更加高效、便捷、智能。
1.2特点
一是,智能化特点。传统控制模式中,电气自动化控制相对简单,控制逻辑也较为基础,控制器的功能并不发达,一旦面对复杂的控制情况,运算量变大,传统的控制系统负担则会增加,导致控制执行操作不准确,无法精准控制对象,从而出现电气工程故障,导致电力服务受到影响。但是应用智能化技术,不仅优化了传统的自动化控制系统,增强了其功能,也使整个控制程序更加简化,不需要通过复杂的运算构建控制模型,直接利用计算机互联网的运算能力对在智能传感器上采集的信息进行处理,则可以实时掌控电气设备的运行情况,从而使控制更加精准,实现了高效、高质量控制,在一定程度上也节约了控制成本。二是,无人化特点。智能化技术在电气工程自动化控制系统中的应用,可以通过鲁棒性变化情况对系统进行灵活的调节,所有无需人力资源实时了解系统的情况,减少了人工操作量,提高了系统的工作效率,而且也避免了人为失误导致的问题与风险。同时,自动化智能控制受外界环境因素的影响较小,有效的提升了系统控制与运行的稳定性。控制人员直接在操作中心操作调度台即可以对控制系统的控制情况进行监督,控制现场可以实现真正意义上的无人看守,从而彻底改变了传统电气工程控制模式。
2智能化技术在电气工程自动化控制中的具体应用
2.1智能化技术能够对电气工程自动化控制系统中的故障进行诊断
电气工程自动化系统在实际应用过程中,不可避免会出现各种故障问题。其实在故障发生之前,大多数的故障都会有一个预兆,智能化技术在其中科学合理的利用,能够根据故障发生前的预兆,对其进行全方位的诊断和控制,这样不仅能够及时发现问题,而且还能够根据各种问题提出有针对性的解决措施,尽可能降低故障的发生率,为电气工程自动化控制系统在运行过程中的安全性和稳定性提供有效保障。在电气设备当中,变压器在其中具有不可替代的作用,所以工作人员在日常维护和保养过程中,要意识到变压器在其中的重要性。定期采取有针对性的措施对其进行相对应的检测和维修,这样有利于尽可能避免变压器出现故障,同时还能够提高电气工程自动化控制系统的运行效率。
2.2优化设计技术
在电气工程自动化控制中,主要领域就是对设备进行研究。只有不断优化对电气设备的设计,才能够保证相关工作能够稳定开展,并且促进电气工程快速稳定发展。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此应当提升操作人员的专业素养,保证其掌握相关的理论知识,同时也应当具备丰富的经验,以此作为基础来为电气工程自动化设计提供科学性的建设。我们知道在电气工程自动化系统优化设计师最为典型的就是遗传算法的应用。通过将该设计理念中独立功能集中到同一处理器上来进行处理,可以大大增加处理效率,但同时也会带来一定的副作用,就是使得处理器运行负担不断加大。而有效的在其中引入智能化技术,可以对处理器的进程实际状况开展远程监控,并且能够对其实现实时控制,降低电气工程成本。引用先进智能设备可以在很大程度上提高工程安全性,同时也能够提升控制质量。
2.3对整个电气工程自动控制
在实际应用中,智能化技术对电气工程进行自动化控制主要是通过三种方式来运行:借助专家系统控制、神经网络控制系统和模糊控制。其中神经网络控制系统的应用最为广泛,因为该系统层次结构多,而且还能够运行反向学习算法,正是由于神经网络控制具备的优势性能,在信号的处理和识别模式方面才得以越来越多的应用,极大促进了电气工程的发展。
2.4PLC 技术
当前相关行业快速发展,PLC 已经慢慢取代机电控制器,并且于当下产业广泛使用。同时有效运用 PLC 技术,能够保证相关电气系统在运行中的各项需求,其可以有效发挥 PLC 技术优势,同时也能够对电气系统在自动化控制过程中提供保障。通过借助 PLC 软继电器能够安全替代传统电气系统中一些所占空间较大的元器件。因此其可以更好的保障在电气系统工作过程中能够自动切换,并且也可以为相关系统提供运行保障,保证整个电力系统在运行过程中足够稳定,同时 PLC 技术本身在应用时就具有一定的广适性。
2.5模糊逻辑的应用
模糊逻辑在控制系统中的应用对优化自动化控制效果有着重要的现实意义。近年来,随着自动化控制技术的发展与控制水平的提升,模糊逻辑有了广泛的应用,但是要想其发挥出作用,应充分了解模糊逻辑的功能,保障其功能发挥。通常情况下,模糊控制设备的应用代替了传统的 PID 控制器,主要对电气工程 S 型与 M 型设备进行控制。例如,在控制 M型设备过程中,主要应用到反模糊化、知识库、推理机等功能,实现功能之间的协调与作用发挥,实现对目标的精准控制。模糊逻辑与自动化控制系统的结合,是对两种技术的创新应用,能够有效提升控制系统水平;再配合 CAD 技术与计算机技术可以根据电气工程特征,设计完整的自动化控制系统,从而缩短制造产品的时间,而且使更多新的智能化技术在自动化控制中实现了应用,例如遗传算法这种先进的计算方法,其应用后优化了控制目标,有效的提升了控制效果。
结束语
综上所述,智能化技术在电气工程自动化控制中的应用,实现了我国电气行业发展的技术变革,有效了提升了电气工程的智能化、系统化水平,而且为电气工程的稳定运行与安全运行提供了坚实的保障。文章对智能化技术进行了探究,分析了其内涵以及特点,让电气行业对智能化技术的优势有所了解,在应用过程中能够正确认识智能化技术,并充分发挥技术的优势与特长,优化控制系统控制效果与控制能力,此外,也对智能化技术的具体应用进行了分析,希望为电气行业提供参考,能够在应用过程保障技术功能的充分发挥。
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论文作者:刘存杭
论文发表刊物:《电力设备》2018年第33期
论文发表时间:2019/5/17
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