摘要:在改革开放的新时期,随着计算机技术的提高,电气工程及自动化的智能程度不断提升。电气工程行业因为智能技术的加入有了新的突破,从而使电气工程及其自动化步入了新的时代,为第二产业转型升级提供了成功的案例,从而促进了我国经济的平稳发展。
关键词:电气工程;自动化;智能化技术
引言
智能化技术属于新兴的技术,尽管发展的比较晚,但其却在各行业当中被广泛、快速而有效地应用,特别是在电气工程及其自动化控制系统中也经常的应用。智能化技术可以自动对信息数据进行处理,不但减轻了工作人员的工作量和工作强度,而且还提升了工作的效率;且智能化技术在应用的时候还得到了进一步的完善与发展,对信息数据的判定、识别、评估与处理功能也不断增强,通过计算机编程技术既提升了系统保护,同时也保证电气自动化控制的稳定性和安全运行。
1电气工程自动化技术
电气工程作为一门综合性很强的学科,包含很多学科领域的内容,将电子工程,电机工程,电气工程,信息工程等领域,它主要以电子理论和控制理论作为基础,并通过电子技术和计算机技术来维持电气工程的智能化和自动化。随着我国产业链结构的升级和现代化进程的进一步加快,电气工程及其自动化在工业生产中的地位逐渐得到重视。随着信息化和工业化时代的进一步加快,工业生产对电气工程自动化和智能化的需求也越来越旺盛,电气工程及其自动化产品的研发和使用也暴露出了自己的不足,比如耗费的时间比较长,自动控制系统的效率不高,人们需要用科学的手段对电气工程的自动化进行改进和改善,不断的推动电气工程及其自动化的发展。
2智能化技术在电气工程及其自动化的具体应用
2.1优化设计技术
在电气工程及其自动化工作中,设计人员不仅要全面掌握扎实的电子工程及其自动化理论知识和技能,还要不断提升自己智能化技术理论知识与相关应用技能。例如,设计人员在进行电气工程及其自动化工作设计时,可以应用智能化技术中的遗传算法,它是一种计算机科学人工智能领域中的重要技术,可以用于解决最优化的一种智能搜索启发式计算方法。这一技术在电气工程设计中的应用能够丰富处理器的功能,让其在具备多种功能下更高效地工作,同时还可以有效减少处理器工作造成的压力,确保电气系统的平稳性。又例如,设计人员将远程监控技术应用到电气系统及其自动化设计中,能够达到随时随地控制电气系统的效果,利用信息共享的途径提升电气系统的实际应用价值,智能化技术的应用既能够优化电气系统设计,也可以切实拓宽智能化技术的实际应用范围,达到互利互惠的双赢效果。
2.2自动化机械故障检测中智能化技术的应用
在工程故障的检测和分析当中应用智能化技术,对其也有非常重要的作用。通常状况下,电气工程当中机械设备其运行与应用时间会相对较长,长此以往的状态下,如若未获得及时有效的保养和维护,机械设备形成故障的机率会明显增大,如形成故障以后再实施相应的修理,应用以往的排查方法难度会相对较大,修理的时间也会较长。而智能化技术可以随时的对电气工程实时全程的监督和及时的保养及维护,及时的发现现实的运行数据与工程初始的数据所存在的不同,并快速的给予反馈,有效找到电气设备运行过程中所形成的问题,并同时发出故障的报警操作,利于专业人员可以及时的察觉故障,并同时有效的采用合理的措施来处理故障,还可对故障实施更好的监控和分析,节约对故障检查的时间,提升诊断故障的精准性,及时有效的处理问题。智能化技术的合理有效应用,可以让自动化设备的故障检测不断的朝着高效性、高速性、高精度标准不断发展。
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2.3电气工程在优化设计中的应用
传统的电气工程优化设计,主要是工作人员根据自己的经验,靠着工作人员以往的经验,根据现场的人工测量,并运用手工技术进行设计,很显然,这样的设计效率是很低的,一旦出现设计返工,或者由于设计人员自身水平导致设计结果不达标,就会给后期的电气安装和使用带来不必要的麻烦,而且更容易导致系统故障,不利于电气工程的安全性和稳定性。通过智能化设计,就可以从很大程度上对电气工程的设计进行提前优化,大大的降低了设计人员的工作量。智能化设计的成果通过实际检验后还可以很好的提升电气工程的适用性,尤其是遗传算法的使用,可以从很大程度上实现对设计的优化,降低设计的错误,提升整个系统设计的有效性,保证电气工程设计更加高效。
2.4PLC技术
PLC技术是指利用微处理器的功能进行数字运算的智能化操作,其全称是“可编程逻辑控制器”,这种技术被广泛应用到工业现场中。在电气系统及其自动化工作用引入PLC技术能够实现对机电控制装置的取代,在完成电气工作运行对机电控制装置的工作要求基础上,提高电气系统稳定性与实际工作效率,更加有效、准确地控制系统目标,革新电气工程及其自动化技术。
2.5神经网络控制技术的具体应用
因为神经网络技术具有反向转波的算法与梯形控制法,相比来说具有更加高效的性能,不但可以较大程度地减少定位时间,还控制了非初始速度与负载转矩的变化。针对神经网来说,其结构具备多层性,可采用反向学习的计算方法,在神经网络子系统当中,其中的一个子系统可结合机电系统的具体参数来对转子的速度实施精准的判定与控制,另一子系统可结合电气动态的参数来对定子的电流实施控制和判断。智能化的神经网络现已在模式识别和信号处理上获得广泛的应用,因为其有非线性函数的估计器,所以在电气传动的自动化控制上获得了良好的应用,因智能神经网络其所具备的一致性较强,所以无需使用被控数字模型,并且对于噪声有非常强大的抵抗能力。
3智能化技术在电气自动化领域的发展前景
性能以及功能的进一步提升确保智能技术在电气自动化领域的应用扩展。一方面,速度、精确及效率的攀升,保证了智能技术的高性能。高精尖智能操控系统的应用确保了设备运行的柔性,无论是设备的群控还是数控都能体现柔性,如果要最大程度地体现智能技术效果,必须动态调整设备的系统参数和物料供给,严格按照预定的程序进行精确加工。另一方面,因为零部件截面可视化和科学计算水平的提升确保了智能技术的功能性。技术人员在电脑上通过既定系统可以计算出目标零件的各项参数,并对照现有半成品的各项参数决定施工方案,整个过程都可以通过计算机虚拟技术进行可视化操作,根据虚拟程序运行结果得出编程是否合理以及生产参数是否正确。随着科技的进步,可以完整的具象化计算的过程,让技术人员可以根据既定图形或者二维、三维动画直观感受计算结果,使计算不再抽象。智能化水平的提升在缩短产品生产周期、提高产品各项参数的精确度和降低生产成本等方面都有举足轻重的作用,值得大力推广,技术人员也应该充分利用智能技术,智能技术在不同领域使都有施展的空间。此外,智能化技术应用于电气自动化中的应用趋势还有很多,象精密传感领域、北斗定位技术等相关领域。随着市场竞争的加剧,智能信息技术的优势异常明显,在实际应用中会有广泛的前景。
结语
综上所述,推进电气工程及其自动化工作中智能化技术的应用是保证电气系统稳定运行、顺应时代发展需求的必然趋势。我们要正确认识到电气工程及其自动化智能技术应用的重要性,提高电气系统工作质量和效率,更好地改善人们的生活品质。
参考文献:
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[3]姜涛.电气工程及自动化智能化技术分析[J].四川建材,2018,44(07):137-138.
论文作者:杨勇
论文发表刊物:《电力设备》2018年第33期
论文发表时间:2019/5/16
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