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摘要:从智能技术的优势、智能技术在电气工程自动化中的应用现状以及智能技术在电气工程自动化控制中的未来前景等方面探讨了智能技术在电气工程自动化中的应用,希望能为相关从业人员提供参考。
关键词:智能化技术 ;电气工程 ;自动化 ;应用
前言:随着社会经济的快速发展,社会竞争也在不断的加强,要想全面的提高企业在市场中的竞争,那么就必须要使用先进的科学技术,提高企业自动化的办公水平,从而有效的全面提高企业的经济效益。在电气工程中使用智能化的技术,发挥其最大的作用, 全面提高其办公自动化的水平,在设备发生故障的时候及时的排除故障,实现真正的智能化控制,不断的加强电气工程的工作。智能技术在电气工程自动化控制中的应用非常重要。智能技术在电气工程自动化中的应用越来越广泛。与此同时,随着智能技术的进一步发展,该应用也呈现出向其他行业发展的趋势。
1.智能化技术的优点
智能技术的优势将智能技术应用于电气化控制。智能控制器是主要的表达形式。与传统控制器相比,智能控制器有许多优点,主要体现在以下几个方面:智能控制器具有很强的一致性:在处理不同的数据时,即使不熟悉和不熟悉,它也能正确估计输入数据,并且可以完全忽略驾驶员对它的影响;然而,应该注意,不同的控制对象将具有不同的效果。因此,设计师在设计时需要充分考虑,并充分遵循和实施一些应该遵循的设计原则和标准。如果所设计的智能控制器在使用中有问题,应该在每个工程环节详细检查,并仔细研究和分析。因此,人为因素将严重影响自动控制结果和测试的准确性,应特别注意。智能控制器非常有助于提高性能:如果传统控制器用于自动控制,如果控制对象具有非常复杂的动态方程,它将无法准确掌握,从而导致一些不可预测和估计的因素影响其结果。然而,智能控制器不需要有效地控制对象的模型,而只需要充分考虑时间和鲁棒性的下降和相应变化,然后根据这些方面进行调整,以达到提高自身性能的目的。智能控制器使调节和控制更加方便:智能控制器在进行调节和控制时可以自我调节,它只需要基于相关信息,然后结合一些语言方法等,因此不需要设置专门人员在附近操作。此外,还有一些远程调节和控制,这充分发挥了电气工程自动化控制的优势,有效地促进了智能技术在电气工程自动化中的应用发展。
2.智能化技术在电气工程自动化中的应用现状
2.1.智能化技术对于电气工程自动化控 制中故障的诊断
在电气工程自动化控制中,一系列问题是不可避免的,如数据问题、设备问题等。这些都是非常不确定的因素。电气工程系统的手动故障诊断非常复杂和麻烦。另一方面,它需要对工人有很高的要求。另一方面,对问题的搜索不太准确,也不特别简单。人工检测的效率相对较低,而智能技术对于电气工程自动化控制系统故障检测来说相对更高效和智能。智能技术在电气工程自动化系统中的应用可以充分发挥电气设备故障诊断的优势。众所周知,在长期的运输中,电气设备不可避免地会遇到各种问题和故障,因此有必要有效地应用智能技术来及时诊断这些设备的故障和问题,并采取一系列有效的措施来解决它们。在正常情况下,如果将智能技术应用于变压器故障诊断,渗油分解的气体是其主要研究对象。通过仔细的分析和研究,可以进一步缩小锁定故障的近似范围,从而可以更方便地进行相关的故障排除和修复工作,并可以充分有效地提高故障诊断和解决的速度和效率。
3.电气工程及其自动化中智能化技术的具体应用
3.1 故障诊断
电气工程及其自动化系统投入运行后,不可避免地会出现一些设备故障,影响因素多种多样。重要的原因是员工不能及时发现设备中的问题。因此,智能技术在电气工程及其自动化系统中的应用可以充分利用智能技术的特点来诊断设备的常见故障,最终实现故障预防工作。一般来说,智能故障诊断技术是,一旦变压器漏油,工作人员可以通过计算分析其分解气体,并确定变压器故障的位置和范围。最后,维护人员可以根据计算机反馈的位置和范围信息进行维护。
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3.2 智能控制
电气工程及其自动化系统经常面临高空作业或深水作业的情况,这通常是困难和危险的。鉴于这种情况,智能技术的智能控制具有很大的优势。例如,通过智能人工智能技术,机器人可以用来代替操作员。通过控制人员对电气工程及其自动化系统的无人或远程控制,智能操作可以变得更加高效和自主,从而打开智能控制的应用空间。
3.3 优化设计
电气工程及其自动化系统的设计过程极其复杂,涉及许多物理理论,如电路、电机、电磁场和变压器。这对设计师的理论知识提出了更高的要求和挑战。在传统的工艺设计中,大多数都是手工设计的。这不仅会导致设计方案的低标准率,还会导致高修复概率和难度。一旦出现问题,它很容易在三个方面造成巨大损失:成人、货物和金钱。然而,随着人工智能技术的发展和应用,设备方案可以用计算机软件来设计。其中,CAD图形设计软件应用最为广泛。通过CAD软件,许多人脑无法实现的设计程序或图形可以在计算机软件中实现,这使得设计方案的实用性和质量有了质的飞跃,设计时间也大大缩短,这对促进优化设计起到了非常重要的作用。
4.电气工程及其自动化智能化技术的发展方向
4.1 性能发展
电气工程及其自动化水平的关键在于了解其速度、效率和准确性的实际情况。通过智能技术的应用,电气工程及其自动化水平可以达到高速、高效、高精度的水平。因此,电气工程及其自动化的智能技术逐渐向高速、高效、高精度的方向发展。
4.2 功能发展
尽管电气工程及其自动化系统的设计非常复杂,但在实际应用过程中,其操作需要简单和人性化,因此其功能必须扩展。智能技术发展的目的是促进人们对设备的智能操作。它包含许多高功能技术,如图形用户界面、科学技术可视化、多媒体技术等。
4.3 体系结构发展
通过智能技术的应用,电气工程及其自动化架构正朝着集成、网络化和模板化的方向发展。代表性的技术是LED显示技术。这项技术不仅技术含量高,而且体积小、重量轻。它还可以在大型屏幕上显示信息,这无疑极大地提高了电气工程及其自动化系统中显示器的性能。同时,对电力系统进行建模有助于提高电气工程及其自动化系统的整体结构的集成度,并促进其控制系统的标准化。智能技术的实现基本上是基于网络的,电气工程及其自动控制系统可以利用网络的便利性实现网络化。最后,通过建立完善的操作系统和控制信息显示,一个人可以控制多个设备,实现无人操作或远程控制电力系统的愿望。
结束语
智能化技术因其不可多得的优势逐渐在各行各业中广泛运用。 电气工程及其自动化中通过智能化技术的具体应用,实现了故障 诊断、智能控制和优化设计,对电力行业的工作效率和经济效益 有着极大地提高。随着技术的开发,智能化技术在电气工程及其 自动化领域的应用还将将走向高速度、高精度和高效率,功能将 更人性化,体系结构也将集成化、网络化和模板化。
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论文作者:王明
论文发表刊物:《电力设备》2018年第20期
论文发表时间:2018/11/2
标签:电气工程论文; 技术论文; 智能论文; 及其自动化论文; 控制器论文; 故障论文; 设备论文; 《电力设备》2018年第20期论文;