关键词:智能技术;电气工程自动化;应用
1 导言
随着科学技术的发展,人工智能技术被广泛应用于各个领域,特别是电气工程自动化控制中的应用,它具有操作简单、精准等特点,能够对庞大的数据进行分析、处理和搜集,不仅大大提高了电气工程的工作效率,还能有效避免可控问题的发生,减少安全隐患。
2 概念阐述
2.1 智能化技术
近年来,智能强度分析数据算法在国内外兴起。人工智能指的是模拟人类的大脑进行思考判断发出操作指令,这一技术一般被应用在精密传感技术、定位技术以及一些先进发达的计算机技术中。智能化技术的横空出现,可以说给现代人们的生活带来了显著的影响。从目前来看,智能技术渗透到了人们生活的方方面面,应用智能化技术的机械设备的工作精确度大为提高,操作效率也大幅提升,机器自动化水平也得到有效提升,工作效率和工作质量都得到了稳步提升。智能化技术还兼具节能环保的优势,可以改善作业环境,提高设备的可靠性,降低设备的维护成本,可以有效控制设备操作中的危险因素,降低人员伤亡概率和经济损失。
2.2 电气工程及其自动化技术
电气工程及其自动化技术是工业和生产制造领域的重要技术,但是随着时代和市场的不断发展,传统的电器工程及其自动化技术在面对不断攀升的市场需求时,越来越显得捉襟见肘。自动化的理念和技术模式在不断变化,市场也在不断提出新的要求,改革原有的电器工程及其自动化技术是必然趋势。智能化技术的应用为这个改革提供了一个突破口,将智能理论应用于电气工程自动化中将是一个重要的发展趋势。
2.3 智能理论与电气自动化的融合
智能化技术的前期主要研究计算机技术与智能化技术相结合的试验工作,从千锤百炼中寻求机械技术与智能技术的完美结合,为智能技术日后处理复杂的工作打下坚实的基础。电气行业设备生产环节应用智能化技术后的效果十分显著,操作环境得到改善,操作效率大幅提升,操作更加精准化,人为和环境对操作的干扰得到了有效控制。智能理论与电气工程的融合是电气发展的重要里程碑,只要我们善加利用,二者的结合一定可以更好地服务于现代化的技术生产过程。
3 智能技术在电气工程自动化发展中的应用
3.1 智能化管控技术
智能管控技术是一次突破性的发展,它能够在无人操控或远程控制的情况下完成自动化操作,实现机器设备模拟学习人脑思维模式,全面提升电气控制系统的控制质量和效率,让电气工程自动化智能技术能够被更广泛地使用,尤其是一些精密及高危工作,可以交由智能机器人完成,降低成本,实现经济效益与社会效益的统一。
3.2 智能化设计
电气工程控制系统是极为复杂的,因此要保证电气工程实际运行中发挥良好的技术性能,对实际生产过程中的电气产品设计质量要求也会相应提高。在实际设计过程中,传统的电气工程中大部分电气产品会受到各种因素的干扰与影响,设计出来的产品与用户实际需求不符,降低电气工程企业的运行效率。电气工程产品的设计与开发运用智能化技术弥补了传统产品设计上的缺陷。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在传统电气工程的各项工作中,要想全面认识和了解产品就需要去熟知许多专业学识才能顺利完成大量复杂的设计与数据编写,要求工作人员具有相应的科学能力、工作能力,如必须全面掌握磁力学、电子、电气、机电控制化等方面的知识才能出色的完成设计工作。智能技术则不受上述因素的限制,它能够结合用户的实际使用需求和电气工程的实际工作环境建立一套相对应的数据模版,不断优化产品性能和规格相关的参数,设计出更完善的设计方案,大大缩短了产品的开发周期,从设计上提高产品的性能。同时可以对整个控制系统进行优化升级,具有极强的应用性。
3.3 故障分析功能
电气控制是整个系统运行的核心,因此对电气控制是相当严格的,由于电气控制十分复杂,电气系统不稳定、操作不合理或设计不合理都将造成设备故障。电气工程在长时间运行中经常会因为许多不可预见的环境因素造成机器设备故障,传统的电气工程依靠人员进行检修,工程量大、工作效率低,而智能技术能够对电气系统的运行故障进行检测、分析和诊断,智能技术可以高效、自动完成系统的故障检修工作,快速判断故障点所在,简化操作流程,使检修人员能够及时抢修故障,节省维修时间,提高维修效率。此外,智能技术还能对以往的数据进行分析,提前预知可能会出现问题的环节,做好防护工作,降低电气设备运行故障发生的概率。
3.4 光互联网技术
智能技术不断发展,为光互联技术的出现奠定了基础。光互联技术具有三维网络、互联数量大、关联程度高、无接触互联等优势,同时不会受到平面或电容性负载量等因素的制约,是智能技术的继承与发展,并被成功的应用于电气工程控制系统中,有效提升了电气电力系统的集成程度,加强电力数据传输的实用性与便捷性,实现机电系统的自动化控制。这一新兴技术在未来具有更广阔的发展前景,可以推动中国电气工程事业迈向新的台阶。
3.5 PLC 技术
PLC 具体是指编程逻辑控制器,常常被运用到电力系统自动化上。在科技不断进步的背景下,PLC 逐步替代了传统的复杂开关,其不但能够有效控制有关工艺流程,还提高了整体火电工作的协调性及生产效率。正是由于PLC 的运用广泛性及有效性,PLC 已替代了实物原件,切实提升了系统整体运行的稳定性,而且还能够自动切换供电系统,确保供电系统的精准性。
3.6 现场总线技术
现场总线技术主要运用到的是仪表控制设备与智能自动化装置,能够在电力工程现场形成一个数字化、一体化、串行及多向的信息网络。其工作原理在于将智能化的自动设备安装于电力系统内,让其能够和室内控制设备形成一个整体,进而建立起双向数字化网络,以便于传输数据。在电力系统中应用现场总线技术主要是在控制仪表中安装微处理器,确保各个仪表均可以单独计算,并进行数字通信。现场总线技术有效利用了计算机技术、数字通信技术、智能传感技术及自动控制技术等,对自动化管理发挥了积极的作用。在电力系统中运用现场总线技术,与目前电力系统及电力数据多元化的需求相符,让电力企业能够实时控制各类电力信息,从而有效推动中国电力工程的发展。
4 结束语
综上所述,随着我国经济实力以及科学技术发展水平的不断提高,智能技术在各个领域的应用也越来越广泛,尤其是在电气工程自动化的发展中,智能化技术的应用更是发挥了举足轻重的作用。智能化技术在电气工程自动化发展中的应用,在很大程度上提高了电气工程的整体质量,更重要的是降低了电气企业投入的成本,增加了企业的经济效益和利润空间,甚至对整个电气行业的发展都产生了一种促进的作用,在无形中推动了我国社会主义市场经济的进步与发展,同时也为智能化技术在社会各个领域更为广泛的应用提供了良好的平台。
参考文献
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论文作者:黄雪群
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第27期
论文发表时间:2019/1/3
标签:技术论文; 电气工程论文; 智能论文; 电气论文; 工作论文; 操作论文; 电力系统论文; 《建筑学研究前沿》2018年第27期论文;