电气工程自动化的智能化技术应用分析论文_江威

电气工程自动化的智能化技术应用分析论文_江威

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摘要:电气工程自动化技术以计算机、电子技术为主,具有较强综合性,已经得到广泛使用。信息技术的广泛应用促进了行业发展,在带来电气工程自动化技术创新的同时,也让更多的智能化技术得以实现,弥补了电气工程自动化的很多漏洞,同时也满足了更多人性化的设计需求,智能化将是电气工程自动化的重要发展方向之一。智能化技术的发展离不开计算机技术、GPS技术等技术的应用,通过加强智能化管理和智能化技术的应用,可以更好的提高系统的控制效能和稳定性能,促进电气工程自动化技术的发展。

关键词:电气工程自动化;智能化;应用

电气工程自动化智能化技术的科学应用,能有效提高电气工程的生产效率和生产质量。伴随国内经济的全面发展,电气工程自动化的智能化水平也随之得到了完善。现阶段,智能化技术已渗透至电气工程自动化控制与管理,是电气工程自动化主要的构成因子,同时起到了无可替代的作用。为了电气工程自动化的长远发展,设计工作者要持续深化设计水平,开发出前沿的智能化技术,使智能化技术推动电气工程自动化的发展。文章将以基于电气工程自动化的智能化技术应用分析作为切入点,在此基础上予以深入的探究,相关内容如下所述。

1电气工程自动化的智能化技术的应用意义

电气工程自动化的智能化技术能够有效进行电子信息技术处理、控制电气工程运转、对企业进行综合管理以及为生产提供技术支持,在提升企业工作质量与效率的同时,减少成本投入,提高经济效益。智能化技术的发展与应用,为人们提供方便同时,人们也可借助计算机的基本原理,改善复杂的工作环境,从而有效提升工作效率。以传统控制器进行自动化控制需要对被控对象有深入了解,否则很容易出现偏差。智能化控制不需要创建控制模型,减少了不可控因素,提高了自动化控制器精密系数。

2智能化技术具体应用

2.1自动化设计优化

在操作过程中,传统设备可以通过人工设计操作,这要求设计人员具有良好的综合素质。但是,在运行过程中,系统受到各种因素的影响,存在许多安全隐患,对系统设备的运行产生不利影响。增加系统的复杂性和不同的模型,增加系统修改的难度。现在该计划采用CAD技术结合计算机辅助软件完成,大大缩短了设计所需的时间,设计方案实用性和质量都有了质的飞跃。

2.2故障诊断

电气工程自动化运行过程中应用智能化技术之后,一旦设备出现故障问题,可对系统设备中的故障位置进行诊断,将系统故障位置的诊断数据发送到系统运行中心,为相关工作人员决策提供依据。智能化技术与传统自动化技术相比,具有诊断速度快速、准确的优势,能够远距离监控电气工程系统的运行状态,对电气工程系统中存在的故障进行准确判断。例如在电气工程自动化控制系统运行过程中,将智能化技术应用于电网变压器防护中,能适时监控变压器运行状态,以准确判断变压器漏油的位置,节约工作人员排查时间同时,为工作人员决策提供依据,以提高设备运行的利用率。

2.3神经网络控制

传统控制多采用梯形控制法,而神经网络控制采用反向转波算法,可以有效控制非初始速度、负载转矩变化,且定位所需时间大大减少。智能化神经网络一致性强,不用建立受控对象数学模型,且对噪音抗拒能力好。神经网络结构具有多层次特点,为反向算法提供了良好基础。一般由两个子系统构成,一是以电气动态参数做为参照,判断并控制对定子电流进行有效判断,并加以控制;二是以电力系统具体参数做为参照,对转子速度进行有效判断,并加以控制。当前,这一智能化技术主要应用于电气工程信号处理于模式识别上,大量实践应用已证实可取得良好效果,具有推广价值。在电气工程传动自动化中,神经网络控制拥有的非线性一致函数估计器,应用效果理想。

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2.4逻辑模糊行为控制

电气自动化系统运行中,技术人员通常会利用模糊控制器对设备运行进行控制。其中模糊逻辑控制的应用主要包括两种:一种是S型模糊逻辑控制器;另一种是M型模糊逻辑控制器。这两种模糊逻辑控制器都含有规则库,又称为ifthem模块规则集。模糊控制器主要由知识库、反模糊化、模糊化以及推理机等四部分组成。工作原理为:在电气工程自动化控制运行过程中,一旦系统设备产生模糊控制的现象,模糊逻辑控制器中的推理机能够准确推测系统设备存在的模糊控制行为,并发系统中心发出正确的指令。此外,模糊逻辑控制器中的知识库,在电力系统发生故障问题时,可建立控制数字模型,以准确分析与统计有关数据,对系统障碍操作进行预测,为相关技术人员决策提供依据。

2.5 PLC系统的应用

PLC技术虽然在智能化技术中定位为辅助性技术,但在信息时代下,机电控制器逐渐被PLC系统取代,并成为电气工程自动化系统中不可或缺的组成部分。PLC技术的应用价值体现在电气工程自动化中,主要表现为能够很好的协调电力生产,对工艺流程控制进行有效控制。例如在电气工程输煤系统运行过程中,由于输煤控制系统作为集控室的主站层,与人机接口相连接,在PLC系统引进智能化技术,能够利用系统中远程I/O站与现场传感器对输煤控制系统进行远距离控制,实现自动切换供电系统,确保供电系统安全稳定,提高系统设备整体运行效率。

3全面完善体系结构

随着社会对电力工程自动化要求越来越高,基础的智能化技术已经难以满足电气工程自动化控制需求,因此智能化技术只有朝着网络化、集成化、模块化和数字化等方向发展,才能满足日益增长的社会需求,保持行业活力。

结束语:

综上所述,自动化的理念与技术体系是工业与生产制造领域的核心技术。但是,伴随市场经济的全面发展,常规的电气工程与自动化技术已无法满足于市场需求,进而深化原技术已成为大势所趋,而智能化技术的广泛应用是深化电气工程自动化的先决条件。因此,为了有效的匹配于市场需求,促进电气工程自动化的发展,智能化技术的应用已成为大势所趋。在智能化技术应用方面,我们都知道电气设施故障可能会造成连锁反应,针对此情况能够通过智能化技术对电气设施予以整体测检,辅助工作者第一时间实施维护,进而有效处理设施故障。智能化应用于电气工程自动化运行,可以深化电气系统智能控制,智能技术在电气工程自动化中的有效应用,满足了电气工程自动化智能控制的需求,深化了无人操作化及远程化的发展。伴随计算机自动化技术的全面发展,常规的手工设计已被计算机设计所代替,现阶段的设计基本都依附于CAD技术和计算机辅助软件,不但缩减了产品的周期,且有效控制了产品的投资。通过可编程逻辑控制技术达到电气工程对于电力运行的一系列需要,更好地匹配于电力生产,因此深化控制电气工程自动化运营。可编程逻辑控制软继电设备在很大程度上可以代替电气工程系统实物元件的应用,可编程逻辑控制技术可以使供电系统自动切换,完善了电气工程供电系统的稳定性及可靠性。

参考文献:

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论文作者:江威

论文发表刊物:《基层建设》2017年第30期

论文发表时间:2018/1/7

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