摘要:现阶段智能化控制技术的基础是控制学、语言学以及计算机等,因此相对较强的综合性是智能化技术的根本特征。实现各类机器的人工智能控制是此种技术的核心,进而可以完成一些危险系数较高且难度较大的工作。将智能化技术在电气工程自动化控制中进行应用,可有效提升自动化控制工作的水平,进而促进电气工程自动化控制的进一步发展。本文的论述将智能化技术应用的优势作为切入点,并在此基础上简单讨论智能化技术在电气工程中进行应用的理论基础,最终提出具体的应用措施。
关键词:智能化技术 电气工程 自动化控制
一、分析智能化技术的优势
1.提升控制调整的便利性
电气工程自动化控制工作中应用智能化技术下的控制器,与传统控制器相比适用性显著提升,此种智能化技术的控制器可以将鲁棒性变化、响应时间以及下降时间等对控制系统的程度进行随意调节,进而将其工作性能进行有效提升。此外,智能化控制器还可将数据变化作为根本依据对电气进行调节和控制,大幅度降低了专业技术人员的工作量及工作负担,即使不在现场也可以将相应的操作完成。由某种角度来说,距离并不会对智能化控制器造成影响,也就是说调节控制的任务可以远距离完成,当前阶段几乎可以实现无人操作的目的。
2.降低控制程序
实际应用过程中智能化控制器还可将控制模型步骤省略,进而提升了实际控制工作的便捷性。实际工作过程中技术方面的局限会对传统控制器的工作效率和工作质量造成限制,如控制对象有相对复杂的动态反应产生,那么无法对其进行有效掌控的情况极易发生,所以对相应的设计工作造成严重影响,电气工程的效率也不断下降。但是智能化技术控制器的应用则可以将控制对象模型直接省略,所以传统操作过程中的麻烦问题根本不会发生,控制工作的便捷性以及工作效率得到提升。
3.具有较强的一致性
较强的一致性是智能化技术应用过程中的另外一个优势。此种一致性主要在不同数据的处理方面进行体现。换言之,即使输入的数据非常陌生,同样可以获取高水准的估计,并且自动控制的相关需求依旧可以实现。一般而言,控制对象直接决定控制效果的具体水平,对智能化控制器进行应用时通常可以获得相对理想的控制效果,但是也存在控制对象发生改变,使得控制效果不满意的情况发生。所以说设计系统时,需要将具体原则作为根本依据,并结合具体状况展开针对性分析,对每个环节都做到仔细全面的审查,旨在保证智能化技术应用效果的充分发挥。
二、探讨电气工程中智能化技术应用的理论基础
20世纪50年代相关专家学者首次提出人工智能概念,经过后续不断完善和创新,逐渐延伸至智能控制、语言及图像处理、机器翻译、信息处理分析以及管理等各个领域。此种技术实现了控制学、信息学、生物学以及语言学等学科理论综合应用的目的,系统具有较强的复杂性,但是却将各学科的优势综合在一起。此种技术应用的过程中,工作人员通过计算机操作达成控制机器工作的目的,所以控制工作的实时性、安全性以及可操作性得到切实提升,此种优势在一些高密度、高风险以及高难度的工作中更加明显,部分人工无法操作的工作也借助此种技术得以突破,从而迈入全新的发展阶段。
电气工程是一门工程科学,其主要是对电力系统领域有关的信息处理、应用电子、系统控制、电子电气等各方面的技术进行深入研究。计算机科学中的高端领域中衍生出智能化技术,并逐渐在电气工程领域被应用,对此领域的发展有积极的推动作用。将智能化技术在电气工程中进行应用,无论是快速交换还是分类流通及规模化生产方面都发挥非常重要的作用,在降低工程投入的同时工作效率得到提升,工作人员工作压力和工作量大幅度降低,有效改善了人力资源配置的问题。
图1 电气工程自动化控制智能技术应用原理图
三、电气工程自动化控制中智能化技术的具体应用策略
1.智能化技术在故障诊断中的具体应用
自动化控制系统的应用受到各类因素的直接影响,所以无法避免会出现系统故障,如无法准确且及时的找准故障位置和故障原因,会对整个电气系统的运行造成严重影响,将智能化控制技术在电气工程自动化控制中进行应用,可将系统信息作为根本依据准确找出故障的位置和引发原因,如变压器发生漏油情况,技术人员可以计算并分析其挥发的气体,然后对故障位置或者范围进行确定,有利于维修人员对故障点的查找和故障的解决,电气系统的正常运行得以保证。
表1 智能化故障技术在各大发电企业具体应用概况
2.智能化技术在优化设计中的具体应用
自动化控制系统的传统设计都借助手绘的方式,此种方式具有达标率低且难度较高的特征,所以返修现象非常多,而在其中应用智能化技术可为系统优化设计提供根本基础,技术人员可通过计算机软件来完成基本方案的设计,如人们熟知的CAD就是这一类型的软件。此种智能设计方法的应用不仅使得设计难度得以降低,而且推升了设计想法的呈现时间并降低了差错的发生率,因此设计方案通过率显著提升,并且可以将实际需求作为依据对其进行随时修改。此外,还可将集中设计方案进行比对分析,优化方案的同时将设计时间有效缩短,设计质量得到切实提升。
3.智能化技术在智能控制中的具体应用
智能控制可以说是自动控制系统中智能化技术应用的关键部分,因电气工程具有一定的危险性特征,像高空作业以及深水作业无法保证工作人员的人身安全,还有部分工作不仅具有非常强的技术型,而且作业环境非常特殊,工作难度非常大,所以人工操作根本无法达到标准作业的根本需求,而应用智能化技术可以对其进行有效解决。技术人员可以利用计算机程序在系统中将需要完成的技术工作进行输入,然后借助智能控制器完成对机械的控制,使其可以依照相关要求对一些难度较大且危险性较高的技术动作进行完成,整个施工过程技术人员只需远程操作计算机即可,不仅人力、物力得到有效节省,而且工作人员的人身安全得到保证。
四、电气自动化控制中智能化技术未来应用的方向
第一,性能发面。控制速度和控制精度决定电气工程的自动化水平,所以智能化技术在未来的发展必定会与数字技术或者更加先进的软件技术进行有效结合,最终提升自动化控制的速度和竞争性,其性能得到有效提高。
第二,功能方面。众所周知复杂是自动化系统设计过程的根本特征,但后续实际应用过程中却具有简单便捷的需求,工作人员希望可以利用简便的操作工序完成一些非常复杂的控制工作,所以对智能化技术功能方面的要求也更加严格。因此技术人员需要贯彻以人为本的根本原则,利用更加简便的操作实现全面功能的要求,并将多媒体技术在系统中进行融合,进而将控制过程可视化以及图形化的目标进行实现。
第三,体系结构方面。智能化技术的应用有利于电气工程自动化控制系统体系结构集约性的提升,LED显示屏技术是其中的典型案例,此种技术不仅体积小、体量轻,而且移动非常方面,可将系统中的信息清晰完整的在大屏幕进行显示,这些优势可以切实提升自动化控制系统的现实系统水平。
结束语
应用智能化技术不仅可以实现缩减工作人员的目的,而且控制工作的准确性得以提升。智能化技术在故障诊断中进行应用,可在提升诊断速度的基础上提高诊断结果的准确性;智能控制中对此种技术进行应用,可替代人工完成一些危险性较高且难度较大的工作,保证工作人员安全的基础上操作过程的准确性和安全性得到提升。
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论文作者:张华丽
论文发表刊物:《建筑细部》2018年第15期
论文发表时间:2019/1/23
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