摘要:随着经济和科技水平的快速发展,智能化技术在社会各个领域中获得广泛的应用,极大地提升了人们的生活质量。在当前科学技术日新月异的形势下,如果将智能化技术有效地应用于电气工程及其自动化中,既有利于电气工程自动化技术在操作、控制水平的提升,又有利于电气工程设计的进一步优化。基于此,本文阐述了电气工程自动化及智能化技术的含义,分析了电气工程及其自动化的智能化应用。
关键词:电气工程;自动化;智能化技术;
引言
如今,我国经济快速发展,综合国力逐渐提升,为了能够有效提升自身竞争力,必须从实际出发,对现有技术进行创新或者引进新的技术。随着智能化技术的快速发展,为了提升工作效率与质量,各行各业已经都应用了智能化技术。在电气工程应用智能化技术,不仅可以提高效率,也能降低企业的劳动力成本,提高企业的生产效益。
1电气工程自动化智能技术应用的优势
1.1功能便捷
在电气自动化系统中,控制器对系统的调节功能更便捷,及时响应系统发生的变化,逐渐提高本身的性能,确保电气自动化控制水平的高效性。和传统自动控制器对比,智能化的控制器在调节和控制功能上更胜一筹,其对电气自动化的具体工作更适合。此外,智能化的控制器还能利用远程数据对自身数据进行调节,实现无人化管理,推动了电气工程向无人操作的方向发展。
1.2提高工作准确性
在使用传统的控制器进行控制工作时,需准确掌握控制对象,明确内部的变化方程,同时还应对其做模型设计,其中会存在多种无法预料的因素,若不能合理控制这些因素,则会导致模型设计的准确性不高,降低实际的工作效率,不能实现预估的期望效率。应用智能化的控制器不需要建立对象而进行模型设计,因此可从根本上避免出现难以掌控的因素,进而提高电气工程自动化的准确度。
1.3细化程度高
智能化的控制器的细化能力较高,当其对不同数据进行处理之时,即使输入陌生数据,也可对其进行细化,最大限度满足对系统的控制需要。同时其对被控制对象产生的效果也不相同,在智能化的控制器之下,可产生良好的控制效果。然而,当控制对象发生改变时,就不能达到理想效果。因此,在电气自动化控制系统的设计当中,应按照实际情况对具体的控制对象进行分析,对控制要求严格审核。当在使用智能控制器不能达到预期效果时,应立即采取相应排查工作,对电气工程系统进行仔细分析。
2电气工程及其自动化的智能化技术应用
2.1编程逻辑控制器
伴随科学技术的不断取得新的突破,可编程的逻辑控制器在工业生产中得到相关人员的认可与应用,并逐渐代替了以往的机电控制设备。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆操作人员可以利用电气工程的可编程控制器,对电气工程的功能进行不断地改进,有效地监控整个电气工程应用流程,可促进系统的稳定性能进一步增强。通过可编程的逻辑控制器,能够轻松地提高电气设备的自动切换的灵敏性,进而提升了企业电气工程系统运行的安全性、可靠性。充分利用可编程逻辑的控制技术,可以让电气工程及其自动化技术更加智能,有利于电气工程自动化的实现。
2.2故障检测中的应用
对于电气工程而言,多数都是机械设备完成相应工作,机械设备在进行长时间工作之后,如果没有相关的专业人员对其进行保养,特别容易出现机器故障,为此,工作人员经常需要花费大量的时间进行维修,导致工作时间浪费以及效率低下。在机械设备上应用智能化的技术,可以有效地解决这个问题,假如以智能化技术控制机械工作,就能够快速地解决这些问题,因为计算机技术和智能化的技术是相互关联的,如果出现了问题,计算机会及时发现这些问题,并对问题进行解决,这样可以有效节约工作人员检修设备的时间,提高企业工作效率,降低企业更换设备的成本。
2.3变电站中的应用
随着人们的生活水平的提高,人们对于生活质量的需求也不断提高,电气工程在日常生过中更是具有十分重要的应用。因此对于智能化技术不断优化改进,并使其能够完善应用到日常生活之中,可以显著地满足人们的生活质量需求。而变电站处于电气工程的核心位置,如果能在变电站中应用智能化技术,不但可以优化传统的操作方式以及监控的步骤,而且可以减少人工操作的复杂程度,降低人工操作的门槛。因此,将智能化技术应用在变电站中是比较好的选择,同时也可以将系统全面网络信息化,在信息数据传输时,利用计算机取代电力信号,提高信息传输的稳定性和准确性,最终实现电气工程企业全面发展来满足人们越来越高的生活质量需要。
2.4故障识别及其诊断技术
在电气工程系统正常运行期间,有些电气设备因长时间工作可能会存在某种故障或问题。工作人员可以借助故障识别及诊断技术,及时发现电气系统在运行中的异常现象,并诊断产生故障的原因。一般情况下,电气工程系统对工业产品的加工精度具有极高的要求,对于以往电气工程故障的诊断,通常需要调动大量的人力资源,对电气工程系统运行状态展开定期、不定期地检测与维修,既降低了生产效率,又在无形中增加了企业的经营成本。而利用电气工程的智能化技术,能够从某种意义上减少了电气设备的维修成本以及故障损失。同时,对电气工程系统的运行故障检测技术,能够对变压器运行状态进行高效的、精细化地检测,可以缩小设备故障检修范围与时间,确保了整个电气工程系统安全、稳定地运行。
2.5电气工程的优化设计
在以往电气工程的设计改进与优化过程中,主要依靠相关的技术人员结合自身的工作经验,参照现场的实地测量数据,采用手工方式进行设计,如果其中存在设计问题,则需求进行返工。影响了设计工作效率。而且,因受到设计人员技术水平的制约,对电气工程的优化设计结果未达到国家相应标准,既给电气设备安装与应用造成不利影响,又容易增加系统运行故障的概率,总体而言,电气工程系统的安全性、稳定性偏低。而利用智能化技术进行智能化的设计,即可提前实现电气工程设计的改进,极大地节省了设计人员的工作量。同时,经过对智能化设计成果的检验,又能够更好地增强电气工程系统的适用性能,例如:遗传算法的应用,可以减少设计环节的错误与批漏,让整个电气系统更加智能、高效。
2.6PLC内的应用
在电气系统中应用智能化技术,其中PLC在系统中有重要的作用,在目前大多数的电气系统中,PLC应用十分广泛,因为其具有高水平的防干扰性能,同时本身的智能性高,这两点优势促进了智能技术在电气系统中的应用。在PLC中存在控制器,并且控制器可进行逻辑编程,从而可对更精准的目标实现控制,因此,利用PLC可以控制电气工程中顺序以及开关。通过PLC和智能技术相结合,增强了PLC对系统的控制功能,可针对电气工程的具体运行情况,维护其稳定运行。
结语
现阶段,随着电气工程的不断发展,对自动化及智能化技术提出更高的要求。为了进一步提升电气工程的技术应用效果,相关工作者应当加强对智能化控制技术的研究,充分利用电气工程自动化的智能化技术,切实地将电气智能化有效地应用于电气工程诸多领域里,不断推动电气工程自动化发展。
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论文作者:张立福
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年7期
论文发表时间:2019/7/16
标签:电气工程论文; 技术论文; 控制器论文; 系统论文; 电气论文; 故障论文; 及其自动化论文; 《建筑学研究前沿》2019年7期论文;