摘要:随着我国经济的不断发展,我国的电力行业也得到了迅速的发展,这就带动了与电力相关的行业的发展,其中,电力工程的发展相较于其他行业尤为突出。而因为在之前的电气自动化控制中,由于技术等因素存在的一些问题,影响了电气自动化控制,而智能化技术的应用,不仅可以使这些问题得到有效地解决,还可以推动电气工程的实际发展。当前智能化技术在电气工程自动化控制中的应用是在一个初级水平,之后的发展空间不容小觑。本文对智能化技术及其优势进行了简要概述,并讨论了智能化技术在电气自动化控制中的应用,以供参考。
关键词:智能化技术;电气工程;自动化控制;应用
1智能化技术概述及其优势
1.1智能化技术概述
智能化技术是计算机技术的重要组成部分,其依据就是根据计算机编程和设计来收集信息、分析信息,并可以自动地进行文字图像以及相关的识别,从而解决生活中的实际问题。而智能化技术可以在一定程度上降低人们的劳动强度,提高人们的工作效率和工作质量,如果是在相对来说比较危险的工作领域,通过对智能化技术的应用可以降低工作的风险度,使工作环境变得更加安全。而在电气工程自动化控制中,智能化技术的应用不仅可以降低电气工程自动化中相关设备的维修和维护成本,还可以使电气工程自动化设备的可靠性得到有效的提高,以达到对电气工程自动化设备的智能化控制和操作的目的。
1.2智能化技术的优势
(1)提高控制系统的精度。电气控制系统复杂程度的提高,对传统的控制器的工作性能提出了严峻的挑战。由于传统控制器在使用前需要设计被控对象模型,当被控对象比较复杂或者被控对象存在很多不确定的时候,要精确的建立被控对象的动态方程是很困难的,因此,控制器在设计实际控制对象模型时,会采取近似模型,这样往往会产生误差,从而导致控制精度降低,并影响电气系统运行的稳定性。因此,采用的传统的控制器不仅无法保证复杂系统的控制精度,而且还在一定能够程度上降低了自动化控制的工作效率。与传统的控制器相比,智能化控制器有着明显的优势,这是由于智能化控制器采用实时控制算法,设计时不需要建立被控对象的模型,从源头上避免了不可控因素的出现,使自动化控制器的精度得到了提升,保证了控制系统的精度。
(2)提高控制系统的实时性。在电气控制系统的调节上,传统的做法是控制人员根据控制系统的要求和控制参数的变化,依靠经验对已有的自动化控制器进行人工调节。这就要求操作人员不仅具有敏锐的观察能力,还要有丰富的专业知识和控制经验,控制系统运行的稳定性取决于操作人员的调节。为了提高系统控制的实时性和准确性,可以采用智能化控制技术。智能化控制技术具有实时逻辑判断能力,能根据输入条件并通过计算给出输出结果,并控制设备进行相应的动作。这样就可以对电气控制系统进行实时调节,从而使电气系统的工作性能得到有效地保障,使自动化控制系统能安全稳定运行。由此可见,采用智能化控制技术要比传统的自动化控制器具有优势,对电气工程自动化的实际应用具有积极意义。由于智能化技术采用计算机来进行逻辑判断,因此在对电气设备进行自动化控制的过程中,计算机只依靠输入数据就可以进行计算,然后给出相应的处理措施。在这个过程中不需要有专业的技术人员在场,极大的节省了劳力,降低了成本,而且随着通信技术的发展,可以实现远距离的实时调节控制,极大的提升了电气控制系统的完整性和实时性。因此,智能化技术极大地推动了电气工程自动控制的发展。
(3)提高控制系统的稳定性。随着工业技术的发展,现代电气控制技术的复杂程度越来越高,各种因素的变化都会对控制系统产生影响,同时,系统所控制的电气设备的精度要求也越来越高。这就要求电气系统在运行过程中要保证实时的稳定性,避免由于控制系统的波动所带来的影响。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆传统的自动控制器的稳定性相对较差,而智能控制器则具有较好的稳定性,在处理变化输入的数据时,智能化控制器可以通过计算方法的变化来保证输出的稳定,符合自动化控制的稳定性要求。智能化控制器的算法是实现控制稳定性的核心,对于不同的控制系统和控制对象,要采用不同控制算法,以实现不同的控制效果。智能化控制器在运行中,采集输入数据,根据控制要求选择控制算法,从而达到预期的效果,保证了控制系统的稳定性,也保证电气设备的安全运行。
2智能化技术在电气自动化控制中的应用
智能控制、电气设备优化设计和故障诊断是构成电气自动化控制系统的三大要素,是实现电气工程自动化控制的先决条件。
2.1智能控制
将智能化技术同电气自动化控制系统有机融合可实现对电气工程控制的无人化操作、远程化操作和实现系统运行的高效化。对提升电气工程自动化控制效果有着积极的影响和意义。随着智能化技术的进一步发展,相信智能化技术同电气工程自动化控制系统的融合程度将会越来越高,电气自动化控制效果将会越来越好,其应用领域也将会越来越广阔。
2.2优化设计
在电气工程自动化控制过程中,经常会涉及到电气设备的设计,而设计的过程又相当的繁琐,它不仅要求设计人员对磁力、电气、电路等学科的知识要有足够的认识,而且还要求能将其恰当的运用到设计工作中。传统的设计方式是利用实验与经验相结合的手工设计来完成的,因此方案的达标率低,修改的难度较大。而现在的方案设计是利用CAD技术以及计算机辅助软件来完成的,不仅减少了设计所需的时间,而且设计出来的方案无论是质量还是使用性能都相对较好。遗传算法是优化设计的过程中智能化技术应用的具体形式之一,它具有非常强的实用性和先进性,它的使用在一定程度上对设计进行了优化。
2.3故障诊断
电气工程自动化控制系统运行过程中,电气设备发生故障的情况是难以避免的。但在故障发生前如果通过智能化控制技术对故障进行及时的分析、诊断,就能避免故障的进一步发展。变压器是电气设备的重要构成元素,更是电气设备稳定性运行的基础条件。所以电气设备监测人员通常会将变压器的检测和维修作为工作的重要内容。但即使是这样也难以避免变压器故障的发生,为了能够降低变压器的故障率,我们可以借助智能化技术对变压器故障进行诊断,其诊断原理是对变压器中渗漏油分解气体分析,找出变压器故障的大致范围,经检修人员的认真检查后确定故障准确位置,最后进行维修。
3结语
总而言之,智能化控制技术在电气工程自动化控制过程中的应用,不仅加强了电气设备进行自动化控制的能力,而且它还为电气工程的快速、安全运行奠定了坚实的基础。
参考文献
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作者简介
王梦奇(1998.7.2-)性别:男;籍贯:黑龙江省哈尔滨市;民族:满;学历:本科;研究方向:电气工程及其自动化;单位名称:佳木斯大学信息电子技术学院。
论文作者:王梦奇
论文发表刊物:《电力设备》2018年第8期
论文发表时间:2018/7/2
标签:技术论文; 电气工程论文; 自动化控制论文; 控制系统论文; 控制器论文; 电气论文; 电气设备论文; 《电力设备》2018年第8期论文;