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摘要:随着科学技术的发展,我国的智能化设计有了很大进展,并在电气工程自动化中得到了广泛的应用。电气工程自动化是我国当前电子工程的重要的改革方向。这种新型的模拟人工智能的计算机创新和发展,给电力行业带来了新的技术革命。本文探究的是关于智能化技术在电气工程自动化中的实际运用方面的问题。
关键词:智能化;电气工程;自动化
引言
在工业生产的多样化发展下,传统电气工程有待完善和创新,智能化技术的应用为我国电气自动化控制系统提供了更加有力的技术支持。不管是在日常生活中,还是在企业生产中,电气工程自动化控制的应用范围越来越广泛,比如:自动化生产、智能建筑、智慧交通等多方面。电气工程自动化控制能够为电力系统运行提供更多的支持和动力,智能化发展也成为了当下电气工程自动化控制的一大趋势。
1智能化技术特性概述
智能化技术在性能和功能具有优势。在性能方面,其采用多项式CPU控制系统、RISC处理芯片和交流式数字伺服模块,在机床应用时,可有效提升机床操控的精准性。智能化技术在数控操作系统中应用时,具有高裁剪性和复合性,可实现系统的多形式化操控,并可提升系统内部各模块间的协调工作,保证指令操控的正确性。在功能方面,可将数字信息转化为图像模式,并对设备的运行轨迹进行图像化模拟,为工作人员提供科学性指导,其模块化的工作方式,可将数据信息进行集成式处理,保证系统运行的稳定性,并通过人机交互界面,使工作人员对系统的运行状态进行实时查看,保证设备工作的合理性。
2智能化技术在电气工程及其自动化控制中的应用特点
2.1具有很强的一致性
智能化技术在信息收集、分析、处理方面有着很大的优势,控制器具备很强的一致性,在生产过程中涉及大量的信息数据,面对海量信息处理智能化控制器能够将这些数据集中起来一同处理,即便在面对较为复杂、陌生的数据信息,也能够通过分析对数据继续全面、精准的估算,从而满足现代化电气工程自动化控制的各种要求。需要注意的是,不同控制对象在应用智能化技术方面所产生的效果也不尽相同,如果控制对象发生变化,那么所产生的相关数据信息也会发生转变,在这种情况下,自动化控制系统需要遵循一定的原则,能够从实际情况出发,通过不断的模拟实验来获取最优的解决方案,从而保证电气工程自动化控制的合理性。
2.2便于对电气系统进行调整控制
智能化电气系统的优势在于其可以调整控制进程,对于电气设备的变化进程可以结合实际情况进行控制,例如其可以通过时间的变化对响应时间和下降时间进行控制,从而提高自动化控制的时间和工作中效率,使其中每一个工作步骤都能得到保障,由此可见,电气自动化控制有效的解决了手动控制中进程调节的问题,这就是自动化控制的优势,将其应用电气工程的实际工作中可以有效的减少不必要问题的产生,大大的提高电力设备的稳定运营。
2.3调整控制系统
控制的设备和装置依据下降距离,产生的周期变化和相应的速度能够判断系统工作的运行状况,对于工作中产生问题的地方进行改进和处理,能够有效提升系统的工作质量和水平。应用控制器能够保证系统给的运用状态,具有实用价值,在未来的发展中会得到大规模的应用。运用控制器对设备进行操控处理的过程中,要改动运行状态只需要调整相应的参数信息,会减轻施工人员的工作压力。
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3智能化技术在电气工程及其自动化的应用分析
3.1智能化技术在智能控制中的应用
智能化技术在智能控制中的具体应用主要针对一些高危险、高难度的工作,因为电气工程工作的特殊性,其属于电力发展中强电的应用,所以风电场运维员在进行设备维修时会有一定的危险,而智能化技术的使用,使原本人工操作的电气工程变成自动化控制,不需要人员亲自动手维修,只需要控制机器就可以,所以大大降低了工作危险,风电场运维员通过远程操作既可以完成电力设备的维修,降低了工作难度和风险,同时还保证了精准度,提高了工作速度。
3.2让电气产品的设计更加的优化
电气产品的设计对于产品的销售也是非常重要的。产品的设计是受到理论知识体系以及设计的经验来决定的。在传统的电气产品的设计之中元素单一,工作量也是非常巨大的,设计的经济成本也是相对较高的,这样对于产品的销售是有着一定的负面影响的。将智能技术代替人工设计技术这样可以降低员工的劳动成本,也能增加电气产品的盈利空间。智能技术的应用是可以提高电气产品的附加值的,这样才可以在市场之中增加产品的竞争力。
3.3故障诊断
电气设备在运行过程中受到各方面因素的影响,难免会存在故障问题,电气设备故障对整个电气工程系统都有可能造成严重影响。智能化技术的应用能够提高电气设备的故障诊断水平,设备自身通过诊断能够对潜在的风险进行评估、分析,并给予相应的预警提示,为工作人员电气诊断和维护提供依据。除此之外,智能化技术还能够实现电气设备的实时监测与状态诊断,实现动态化的全过程管控。从设备故障诊断的实际情况来看,智能化技术主要是对电气设备存在故障的常见问题进行监测,比如电流、电压、温度、模拟量等,通过系统自带的分析判断功能找出发生故障的大体位置,并结合实际情况进行故障排查,由此找到出现问题的根源所在,采取针对性的处理措施进行补救和维修,节约了电气设备故障诊断时间,提高了维修效率,进而提升了电气设备维修管理水平。
3.4神经网络系统
电气工程自动化控制系统在运行过程中,在智能化技术的应用下,可实现神经网络系统的操控模式。神经网络系统可将数据信息进行铝分布式存储,并具有容错性和鲁棒性等,可将信息进行反馈式处理,使数据信息分散与神经网络单元中,提升数据信息的运行效率。神经网络系统可对数据信息进行反向传播方法计算,保证数据信息的罗列性,并可对运行状态下的运行速度进行调节,可有效保证系统运行的协调性。同时智能化技术可对神经网络系统中的节点进行分析,并作出关联性处理,可对网络系统进行实时优化,保证其可进入正常工作状态。
4智能化技术的发展前景
首先,对于工程自动化系统要进行管理和控制,运用智能化技术提升系统的基本性能。对于系统工作运行的效率和质量进行保障,通过多方面的管理,提升系统运行的安全。其次,要开发应用系统的更多功能。在工程自动化进程中运用CAD等相应的可视化技术,缩减设计产品的时间,通过降低产品的投入成本有效的提升建设质量。在工程自动化系统中运用多媒体设备和相应技术,能够促进处理信息的方式更加智能综合。最后,对于工程自动化运行系统要不断的处理和完善。利用互联网实现远程监控和无人操作,将机床之间紧密关联,能够互相牵制并进行管理,将所有机床的画面集中展示在一台终端设备上。
结束语
总而言之,智能化技术在电气工程及其自动化中的应用有效的推动力我国电气事业的发展和进步,提高了电气工程的工作水平和工作质量。
参考文献
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论文作者:谷晓杰
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年17期
论文发表时间:2019/11/22
标签:电气工程论文; 技术论文; 系统论文; 工作论文; 信息论文; 电气论文; 自动化控制论文; 《建筑学研究前沿》2019年17期论文;