摘要:电气工程中电气系统运行是一个重点内容,系统得以顺利运行又需要自动化控制的支持,对电力系统和系统运行状态而言,自动化控制有决定性作用。技术的不断发展,不少行业都逐渐应用智能化,其中也包括有电气工程。为了提升自动化控制水平以及保证电气工程质量,从而使电气工程能够稳定发展,引用智能化于自动化控制管理中是十分有必要的。
关键词:电气工程;自动化控制;智能化
社会的进一步发展,电力行业也随之进步,其中电气工程发展特别显著。虽说在早期过程中电气自动化技术有一定的不足,是难以避免的。智能化技术的发展,应用智能化于电气工程当中可以良好地促进电气工程全方位的发展,智能化指的就是计算机技术当中结合人工智能理论,其是新时代的产物,在各行各业中发挥了非常好的效果,虽说智能化在电气工程中的应用处于初级阶段,但其有非常大的发展前景。
1 分析技术理论
当前的智能化结合了各种领域知识,包括了有信息科学、生物学、控制学及语言学,理论基础的综合性非常强。此技术的木点是实现人工智能,使之可以在高危以及高难度的工作当中运作,计算机技术的不断发展,智能化的发展需要计算机的逻辑计算能力支持,从而在应用中有更强大的实操性。利用计算机技术可以预先实验智能化,进而使其研究的时效性及有效性加强。当前智能化是电气自动化控制的主要研究方向,技术研发的关键包括有处理信息、收集信息及电子电气技术等。应用智能化也能够发挥出其良好的作用,反映出较强的实用性及适应性。依托计算机技术,在各个领域中智能化发挥的较佳的效果。
2 智能化技术
智能化是通过精密传感技术、计算机和GPS定位技术等形成,市场竞争越来越激烈,采取此技术的生产设备能够在一定程度上减少人力的投入,并降低人力劳动量,从而大大提升工作效率,增强设备安全性,降低设备运行成本,从而能够早期诊断设备。智能化在电气工程中的应用十分多,能够大大提高电气产品的性能。智能化的发展方向既有柔性化、工艺复合型和多轴化等特点。
2.1高速高精度高效化
利用高速芯片构成控制系统,并与高分辨率检测元件相配合,可以使设备的速度及精确度提升。电气设备的重要指标就是速度与精确度,且它们是提高设备性能的基础。
2.2柔性化
设备柔性化能够在一定程度上降低设备运行过程中的问题,与各种客户需求相满足,能够将系统的性能发挥出来。现代电气系统牵涉到的设备较多,且具有较高的控制要求,柔性化能够使系统最小性能要求得以满足。
2.3实时智能化
传感器系统处理能力进一步提升,系统可以在瞬间处理许多信息。利用人工智能,能够将人的行为模拟出来,分析系统当中的种种情况,人工智能的发展水平向实用性发展,与实际生活越来越接近,人工智能和实时系统融合,可以使系统更该发展,也能够快速反映复杂问题。在各种设备中应用实时智能系统能够使该水平进一步提升。
3 分析技术优势
智能化应用电气自动化控制当中的表现形式就是控制器的该,利用智能化,能够优化传统控制器,控制器该能够比以往控制器自动控制电气上有着更多的优势,一般来说优势分为下面几种。
3.1省略控制模式
过去控制中,传统控制器是电气工程自动化中经常用到的,应用过程中因被控制对象有动态性的特点所以有很高的复杂程度,难以将被控对象实时且准确的控制,导致对象模型在设计时对于不利因素难以预测。比如运行过程中有一些参数发生不确定的改变,如果没有办法控制这些影响因素,就会影响到模型的精准度,导致操作过程中自动化控制系统工作效率受到影响。应用智能化,电气自动化控制系统不用在对被控对象模型设计,所以就能够避开不可控因素。
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3.2电气系统调控方便
智能化应用于电气工程当中,使电气控制系统为智能控制系统,可以实现实时对系统调节,此方式可以使控制系统工作性能提升,且使自动化控制的效率得以保证,应用智能化于电气工程当中还有一个优点,可以按照系统反馈的数据自我调节,其数据能够成为自我调节基础,全过程通过系统自动就能够完成,而不用操作人员。此外,智能化还可以远程调控电气系统,进而时期得到自动运行的目的,不用人为的控制。
3.3系统控制一致性提升
该控制器拥有的特性之一就是一致性,在数据处理的问题中,该控制器的处理能力非常强大,输入陌生数据时,可以能够取得较好的效果,进而使自动化控制的需求得以满足,虽说对于一些对象来说,控制器没有直接操作,但控制效果还是非常好。此情况并不是绝对,控制对象改变也可能使控制效果发生变化,导致最终效果不符于预计效果。所以在自动控制系统设计时,需要遵循有关原则,分析具体问题,对不同的被控对象与实际情况相结合,对控制标准严格审查,从而使控制晓得得以保证。如果控制器效果无法与预期标准相满足,也可以随意否定控制技术,需要将每一个环节都仔细地排查。
4 分析技术应用
根据实践研究表明,电气工程的整体质量能够通过智能化控制提升。电气工程里利用故障诊断、智能控制和设计优化可以使自动化控制更有效的实现。
4.1智能化控制
在电气自动化控制当中应用智能化,可以使电气工程远程化操作更好地实现,且能够使无人操作的自主化控制实现,使其控制运行更高效。智能化的不断使用,在电气自动化技术中的技术优势非常明显,给电气工程控制该的发展提供了很好的条件。
4.2优化设计
电气工程自动化控制当中,会与电气设备的设计相联系,设计过程十分复杂,不但需要设计人员能够充分认识电气、磁力及电路学科知识,同时还要将它们合理地添加进设计当中,且需要设计人员的工作经验丰富。优化设计,可以使电气系统的运行状态进一步提升,从而更加安全稳定地控制电气工程系统。
4.3快速判断故障
电气工程系统在运行时,电气设备难免会出现问题,而在故障出现之前会有一定的预兆出现,通过此技术,可以对这些故障全方位且准确地判断,电气设备当中变压器有着非常关键的作用,所以监测人员需要重视它的运行情况,要想把故障更快地诊断出来,使电气故障产生的损失减轻,那么最合适的是采用智能化。变压器故障通过智能化的诊断当中,最关键的诊断形式就是分析变压器当中渗漏油的分解气体,尽快发现变压器产生故障的大概区间,在慢慢缩小这个区间找出故障发生的具体位置再检修,如此不仅使故障的检修速度与诊断速度加快,另外还能够防止故障损害电气设备的问题,从而提升电气设备的运行经济效益。
5 结语
综上所述,在电气工程自动化的控制上应用智能化有着非常重要的作用,电气工程中需要客观且全方位地认识到智能化的性质及特点并充分利用,电气工程由自动化操作和控制,所以需要对电气工程的设计进一步优化。所以使电气工程自动化控制水平尽可能地提升,能够使电气工程系统设备的稳定性以及安全性再次提升,提高电气工程的社会效益以及经济效益,从而促进我国电气工程持续且稳定的运行。
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论文作者:林永康
论文发表刊物:《电力设备》2018年第11期
论文发表时间:2018/8/6
标签:电气工程论文; 系统论文; 自动化控制论文; 技术论文; 电气论文; 控制器论文; 故障论文; 《电力设备》2018年第11期论文;