摘要:随着我国经济发展水平的不断提高,智能化技术飞速发展,已经在各个领域得到广泛应用,极大推进了各领域生产效率的提高。电气工程自动化控制自引入智能化技术,使得电气工程质量进一步增强,帮助获得更高的经济效益。本文将结合智能化技术内涵、常见技术类型,分析智能化技术在电气工程自动化控制中实践应用,以为相关单位提供一些借鉴。
关键词:智能化技术;电气工程自动化控制;实践应用
在工业发展中,电气化工程占有重要地位,而在智能化技术飞速发展下,使得工业中的人工智能技术变得日趋成熟。当前,很多传统电气工程自动化控制技术存在一些不足或者缺陷,技术上日趋难以满足实际生产要求。而引入智能化技术,实现自动化控制与智能化技术的结合,将传统自动化控制不足弥补了,为后期的生产改革与创新奠定了基础。下面将对技术具体应用探究。
1.智能化技术内涵及在电气工程自动化控制中应用优势
1.1智能化技术内涵
对人类的大脑模拟,使机械具备传统机械不具备的思考及判断能力,从而替代人力实现自动化操作与控制的技术就是智能化技术。智能技术融合了计算机技术、定位技术、精密传感器技术、通信技术等多种先进技术,在各个领域发挥其特定优势。其中,发展最快的、普及率最高的智能化技术就是智能机器人,将生产效率及智能化水平大大增强了,还能将操作的精度增强,减少人为操作失误引发的故障或者事故,使生产更具备安全性及效率。
1.2智能化技术在电气工程自动化控制中应用优势
传统的电气工程自动化控制在生产规模不断扩大、速度及品质要求日趋增大下,开始暴露出诸多不足,难以快速适应新的生产要求。而智能化技术引入到电气工程自动化控制中无疑是注入了新鲜血液,对传统•电气工程自动化控制不足加以弥补。比如,智能化技术使用能够将控制设备使用数量减少,从而在对控制系统管理更加方便,将电气工程管理水平增强。并且智能化技术能够及时对电气工程精准数据进行反馈,对设备参数、时间变化值精准计算,节省了人力物力,依据计算结果可以快速、准确将工作指令发出。同时,如果不刻意停止操作,智能技术会一致保持工作状态,并且是高效率的状态,将电气工程质量及效率大大增强了。还有一方面,智能化技术可实现无人化操作与远程监控,不需要现场监管,节省了管理成本,实现了效益最大化。最后,能够将控制模型的使用减少,智能技术的无模型控制能够解决复杂的模型设计问题,最终实现无控制模型或者减少控制模型的使用,达到电气工程控制的完整性,将电气工程整体效率提高。
2.常见的智能化技术
2.1人工智能控制
(1)模糊逻辑控制。通过使用模糊控制器,可以替代PID控制在电气自动化中,使得模糊控制器在电气自动化控制中逐步普及。模糊逻辑控制功能是模糊控制器的核心功能,也由此将控制器分为了两种类型,即S型与M型。当前,M型控制器是应用最普遍的,模糊化、反模糊化及推理机是其具备的几种主要功能。(2)神经网络控制。驱动系统诊断与电气工程中应用较多的就是神经网络控制,一方面能够将定位时间缩短,另一方面可以控制非初始速度及负载转矩的变化,这些都是依据反向转波算法实现的。作为一种多层前馈性的结构,神经网络可以由此划分为两个分开的结构,一种是用机电系统参数辨别控制专职速度,另一种是利用电子动态参数辨别控制定子电流。此外,具备抗噪性也是智能神经网络本身的一个特点,能够将监控网络可靠性增强,通过智能神经网络条件监控与系统诊断。
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2.2PLC控制系统
PLC控制系统作用是非常重要的在智能化技术发展过程中,其智能化水平较高,并且营造有利环境为电气自动化发展,作为一种可编程控制器,促使快速实现电气自动化目标,这是在自动化工程中应用可以达到的功能;而在具体生产中,开关控制与顺序控制会被应用在各个工艺流程中,但是因为这些控制智能化能力不具备,难免会出现一定疏漏。但是从整体上看,PLC能够在电气自动化中可以对所有环节控制,发挥显著的控制效果。此外,还能对工艺流程控制,依据生产实际情况,对不同生产环节相协调,将生产稳定性及效率提高。
2.3诊断故障
因为电气工程自动化控制中涉及到非常多的机电设施,且内部构造较为复杂,一旦出现故障将影响到生产效率,并且通常故障表现与实际故障缺乏一致性,也在一定程度上增加了检修难度。由此,采用传统的故障检修方法,费时费力,尤其是对于隐蔽故障难以及时、准确检测出。而采用智能化技术,比如,智能化装置,可以实时、动态化、自主化保护、调节与监控机组各项指标,使各项指标控制在标准范围内,保证机组保持稳定运行状态。同时,智能化控制装置除了进行精准、快速及动态的故障信息收集外,还能记录与报警。此外,可以将神经网络、模糊逻辑诊断、专家系统等功能结合起来,并且几个技术同时应用,大大提高了故障诊断效率及效果。并且因为非线性特征的存在,可以有效处理及管理信息,实现更好的控制效果,更准确对隐藏隐患及故障检测。
3.电气工程自动化控制中智能化技术实践应用
3.1电气工程设计优化
在电气工程自动化控制设计与运作上,仍需要依赖大量的人力操作,并且对相关设计工作者的理念与编程技术有较高依赖,设计BUG或者与生产不符的设计仍存在。智能化技术引入,可以自动进行网络信息汲取,针对设计内容,主要为快速应用及调整相关软件设计,这样在设计过程中基本不会有BUG出现。智能化技术还能运用CAD软件将设计优化完成,因为CAD软件可以将设计达标率提高,将设计时间缩短。同时,能够让设计内容更加具体、饱满,通过采用智能化技术,比如应用虚拟现实技术,能够对设计更直观了解,甚至可以真实体验,这些内容均对当前及今后电气工程自动化控制提供支持。
3.2自动化控制
各种控制环节结合而产生了自动化控制系统,但是这一系统相对复杂,引入智能化技术,可以更加准确的使用与结合对这一系统,使系统操作变得更加简单与可靠。比如,在神经网络控制中应用智能化技术,能够通过调节自身系统,更加具有层次感使整个控制,还能非常好的分化与处理,在控制整体任务时,将控制的效率大大提高。此外,方向学习算法的运用,可以减少自动化控制的失误,更有利于系统参数控制,通过其子系统转子,变得更加灵活使得自动化控制程序设计。同时,在信息处理、自动化控制识别模式等方面均有较好的应用效果。
结束语:
总之,智能化技术在电气工程自动化控制中开始日趋普及,凭借智能化技术的优势与特点,有效弥补了传统电气工程自动化控制存在的不足,将操作难度降低、并大大提高了生产效率,在电气工程设计、故障检测、自动控制等方面均体现出一定优势,优化了自动化控制在系统质量。在今后,仍需要持续进行智能化技术的研究,在电气工程自动化控制领域及其他领域均能进一步发挥优势作用。
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论文作者:欧阳
论文发表刊物:《电力设备》2018年第30期
论文发表时间:2019/4/1
标签:技术论文; 自动化控制论文; 电气工程论文; 神经网络论文; 系统论文; 故障论文; 模糊论文; 《电力设备》2018年第30期论文;