关键词:智能化技术;电气工程及自动化;未来发展趋势;
如今,智能化技术逐渐渗透到生产生活的各个领域。伴随电气工程产业的快速发展,自动化控制技术日趋完善与成熟,而且自动化控制技术与智能化技术的融合程度越来越大。由此,充分发挥智能故障诊断、智能故障控制以及智能项目设计的作用,能够为电气工程产业的发展奠定坚持基础。
1智能化技术的基本概念与优势特征
智能化技术是指计算机技术、信息技术与人工智能技术等多元化尖端技术的融合。将智能化技术拓展应用到电气工程及其自动化控制系统中,可以实现信息自主采集、整合、分析与处理,提高电气工程及其自动化控制系统的运行效率,避免操作误差,减轻能源损耗与人工作业的压力,最终实现经济效益、社会效益与生态效益的最大化。
将智能化技术应用到电气工程及其自动化控制系统中,其优势特征集中体现在如下几方面:①实现电气工程的动态化与静态化协同控制。在电气工程及其自动化控制系统中,智能化技术可以灵活调整控制参数,发挥整个系统的实际效能;②使用智能技术,可以高效且便捷的操控复杂工序,推动电气工程及其自动化控制系统的良好发展;③依靠非线性控制技术、遗传算法以及模糊控制技术,能够保证函数控制的简便性与精确性;④将智能技术应用到电气工程自动化控制系统中,可以大幅度提高电气自动化设备的运行效率,降低人力、物力与资金成本。
2智能化技术在电气工程自动化控制系统中的应用形式
2.1可编程逻辑控制技术
可编程逻辑控制水平的完善与成熟,逐步取代了工业生产与机械制造中原有的机电控制体系,并且取得了良好的应用成效。在高效利用可编程逻辑控制技术的基础上,还要充分发挥电气自动化控制系统在规模化、集成化生产中的优势价值。而可编程逻辑控制技术与电气自动化控制技术的有机整合,为各行业的生产效率的提高带来了较大帮助。此外,可编程逻辑控制技术不仅成为供电体系的转换媒介,还在很大程度上增强了电气自动化控制系统的可靠性与稳定性。总之,可编程逻辑控制技术的作用不容小觑。
2.2二维制图技术与故障诊断技术
电气设备设计是一项综合性、专业性、复杂性较强的工作,涵盖多项学科知识。其中,主要包括机电工程知识、电磁感应知识、直流电与交流电知识等。同时,电气设备设计对设计人员的实践经验也提出了较高的标准要求。在以往的电气设备设计中,设计人员往往单纯依靠实践经验进行设计,而这使得整体设计方案缺乏完善性与合理性。在计算机技术快速发展的大环境背景下,电气设备设计逐步由以往的经验手工设计模式向CAD设计模式过渡转型。由此,不仅可以提高设计效率,缩短设计周期,还能最大限度的保障设计品质。
在智能化技术的应用与发展中,相关人员需全面分析各类故障,选择切实可行的整改处理措施,消除故障隐患。电气工程自动化控制系统往往需要大量的电气设备,相关人员不仅要密切监控电气设备的运行状态,还需注重电气设备的使用程度,定期开展检修维护工作,排除故障隐患,从而延长电气设备使用寿命,节约设备采购成本。智能化技术在电气工程故障分析方面也发挥着不可替代的作用。相关人员利用智能化技术对各类电气设备进行故障检测,可以在最短时间内确定故障点,切断故障点所在部位的连接系统,控制故障影响范围。针对故障问题,采取切实可行的处理措施,从根源上消除隐患。
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2.3优化电气工程自动化控制系统设计
电气设备是电气自动化控制系统的重要载体。故而电气设备设计显得尤为重要。基于电气设备的复杂程度较高,增加了电气设备设计难度。为此,设计人员不单单要掌握充足且扎实的专业理论知识,还需具备良好的知识整合能力。
在电气设备设计过程中,要求设计人员拥有充足的实践经验,并且将实践经验融合到电气设备设计环节,确保电气设备性能满足标准要求。将智能化技术拓展应用到电气设备设计中,可以缩短设计周期,保障设计质量。这里以遗传算法的实践应用为例,其能够在很大程度上提升设计效率,加强整体设计效果。
此外,智能化技术还能实现对电气设备的远程监控与维护管理。远程监控也是智能化技术最显著的优势特征。远程监控可以节约安装费用,压缩企业的投资成本,实现经济效益最大化。目前,远程监控在电气工程自动化控制系统中的应用越来越广泛,已经取得了良好的应用成效。
2.4 PLC技术
PLC技术也是智能化技术在电气自动化控制系统中的主要应用形式。近年来,PLC技术凭借其优势被广泛拓展应用到电气工程自动化控制系统中,并逐步取代原有的继电器装置。通过高效应用PLC技术,可以增强电气自动化控制系统的安全性、稳定性和可靠性。与此同时,PLC技术在电气自动化控制系统的灵活切换,还可以有序协调的控制操控流程,保证整个系统的正常运转。将可编程逻辑控制技术应用到火电厂除灰作业中,这能够在很大程度上增强生产的时效性与安全性。最后,可编程逻辑控制技术在存储器中进行编程,可以直接代替继电器,实现对开关量的科学控制,而这也弥补了传统继电器的不足。
2.5信息接口技术
在电气工程自动化控制系统设计过程中,必须创新接口设计,保证接口的标准规范性。新型接口具备数字信号采集功能,且信息传输稳定性较强。同时,数据模型的互通,这也有效解决了数据转化的问题。在服务器中组建逻辑程序,可以简化客户端操作流程,为客户提供优质服务。在未来发展进程中,任何个体都可以对电气工程自动化控制系统进行操控,全面改善自动化控制效率,推动电气工程产业的良好发展。总之,智能化技术在信息接口设计中的应用,可以简化二次回路接线,为客户提供便利条件。
3智能化技术在电气工程自动化控制系统中的应用发展趋势
其一,智能化技术,推动电气工程产业逐步向着高效化、高集成化、高精度化方向发展。同时,速度、集成度与精度成为衡量电气工程自动化控制系统的关键指标。其二,智能化技术,为客户提供便利条件。借助计算机系统的菜单栏与隐形窗口,即可实现对系统的操控。即便是非专业人员,只要经过系统的培训,都可以快速且灵活的操控系统。其三,智能化技术,推动电气工程自动化控制系统逐步向着模块化、集成化与网络化方向发展。以LED显示技术为例,其具有体量轻便、科技含量高、灵敏度良好等优势特征。有助于优化电气工程自动化控制系统的显示性能,实现电气工程自动化控制系统的集成化和标准化。
4结束语
综上所述,人工智能是指对人的智能进行模拟、扩展与延伸。人工智能可以在很大程度上改善机器系统的智能化水平,自主完成操作。电气工程中的信息处理功能、系统运行功能与自动控制功能均涉及到智能化技术。智能化技术在电气工程自动化控制系统中的应用,可以加快电气工程产业的发展进程,节约人力资源成本,保障生产质量,最终维护生产生活安全,推动各行业的快速发展。
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论文作者:周为强
论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期
论文发表时间:2020/4/27
标签:技术论文; 电气工程论文; 电气设备论文; 可编程论文; 控制系统论文; 及其自动化论文; 逻辑论文; 《建筑实践》2020年01期论文;