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摘要:电气化工程在我国工业经济中占着非常重要的比例,我国智能技术的高速发展衍生出了工业上的人工智能技术,推动电气工程自动化技术更新水平,更好地满足社会发展需求。智能技术是近年来一种新兴科技,在各方面都有十分深入的发展,将其与电气工程相结合的优势就是使得自动化控制系统的运行能力得以保障,避免系统在运行过程中的出现问题。
关键词:智能化技术;电气工程;自动化控制;应用
1 智能化技术及电气工程自动化简介
1.1 智能化技术
智能化是指通过互联网、数据处理、人工智能等技术共同作用下,可以系统性的完成设计者的需求,它拥有一定限度的处理能力,同时也被输入一定程度的人为思想、在这个范围内可以完成所下达的任务,可以说它具有一定机械化思想,从而支配它的行为,比如无人机、无人汽车都是智能化的体现。智能化的前进是科技进一步发展的必经之路,已经成为当今世界的主要发展之一。智能化技术通过计算机、GPS定位等技术的综合应用,在生产生活中起到了极大的作用,当今社会竞争激烈,智能化技术的应用,为许多企业指向了一条光明道路,将智能化技术投入到企业的生产生活中去,不仅提高了工作效率,而且还可以出色的保证生产质量同时极大减少了人力的使用和降低了一定的工作量,也做到了环保节能,可以说智能化技术的使用,已经成为我们生活中必不可少的一部分。
1.2 电气工程自动化
电气工程是科技发展的核心学科,电气工程自动化是互联网应用、计算机技术、机电一体化等技术综合运用。该专业需要综合能力很强的人才,对计算机、机电、网络、软件等等方面都需要有一定的能力。现如今我国大力培养这方面人才,这方面专业的就业率在近几年是百分之百,而且属于收入很高的一门技术,在录取分数线上,往往要比其他专业要高,属于非常热门的专业,在许多大学课程中涉及许多实验学习,以便于锻炼学生的实践性,同时提高学生们的专业能力。为社会培养更多高级复合人才,而且电气工程自动化在各行各业中都有涉及,小到一个按钮开关,大到航空母舰,是高新技术产业重要的组成部分。
2 智能化控制技术在电气工程中的应用特点
2.1 控制效率高
电气工程的自动化控制中使用智能化技术时,相对于人员操控来说最大限度地提高了控制的准确性。一方面,智能技术能借助相关的处理技术对工程实现精准评估,即使在处理相关纰漏时,也能保证评估检测的准确性;另一方面,使用智能化技术,也能对控制检测对象进行准确控制。对于具体工程中的自动化控制来说,提高控制的一致性也是重要方向之一。一致性主要是指在相应的控制器中能针对不同的数据分析进行不同的反馈,有效提高控制标准,但这种不同数据新型做出的不同反应应该与相应的控制器趋于一致性。这种控制一致性在智能化技术应用中得到了很好的体现。因此,智能化技术在电气工程实践应用的过程中要结合实际情况进行相应的分析与研究,并为工程的技术管理提供必要的条件。
2.2 无人化操作
相对于传统的电气工程自动化控制系统,智能化技术的特点和优点使电气工程的自动化控制发生了翻天覆地的变化。智能化技术控制能对电气工程的命令时间和控制时间进行准确控制,因此,无人操控的自动控制就是智能化技术的最大特点。其中利用人工智能的方式对工程各个方面进行调节,可以最大化提高自动化控制的整体水平。
2.3 减少控制模型使用
智能化技术自动化控制应用中的无模型控制也是其一大特点,无模型控制的人工智能技术能够帮助工人有效解决工程中遇到的难题。同时,智能化技术的自动控制系统能直接处理复杂问题中的模型设计内容,使电气工程自动化控制技术减少并最终做到无需使用控制模型。这种自动化的控制技术使电气工程的控制实现完全整体性,最终提高了电气工程的整体效率。
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3 智能化技术在电气工程自动化控制中的应用
3.1 应用于神经网络系统
神经网络系统的应用对电网建设的智能化发展具有重要意义。神经网络系统由两个子系统构成,一是控制电气设备定子电流各项参数的子系统;二是控制转子速度各项动态参数的子系统。神经网络系统主要有两个特点,一是多层性,二是前馈性,主要利用反向学习算法实现对电气工程的自动化控制,并对人工思维进行智能化的模仿,因此可以对各项数据进行实时记忆,并且学习能力较高。就神经网络系统的实践应用来看,主要应用于电气设备的监测和设备故障检测。例如在对电气设备的驱动系统进行故障检测时,神经网络系统能够对驱动的系统的运行状态进行实时监测,并且收录各项数据信息,通过对数据信息的分析及时排除故障。
3.2 应用于PLC系统
PCL系统是一种以智能化技术为依托的数字运算系统,也称为可编程控制器,主要通过电子编程实现自动化控制,从而降低设备发生故障的概率,并且提升电气设备维修的效率。PCL系统的应用主要体现在三个方面,分别是开关量控制的应用、顺序控制的应用和安全回路的应用。例如在开关量控制中,可编程控制器可以利用断路器设备对电气设备进行自动化控制。电气工程自动化系统中有控制电气设备的元件,在自动化控制中由元件运作,因此故障发生的效率较高,而利用断路器设备能够替代元件的作用,从而减少电子设备本身发生故障的概率。另外,利用备用电源可以通过逻辑分析处理电网的运行信号,从而提升电网的安全性。
3.3 应用于无人操作控制系统
近年来电气工程自动化系统的发展水平越来越高,很多智能化的新设备不断涌现出来,对自动化控制系统提出新的要求和考验。当前很多自动化系统只能对过去的电气设备进行有效控制,并不能充分应用于新设备中,因此使工作效率得到制约。智能化技术的应用改变这一现状,能够全方位实现电气设备的自动化控制,弥补人工控制的缺陷。例如专家系统、神经网络系统可以不受是陌生数据的影响,对任何新设备都能够做出相应的控制。
3.4 应用于电气设备的优化设计
智能化技术能够应用于电气设备的优化设计。在电厂建设的过程中,需要根据电厂的需求设计和安装相应的电气设备。电气设备的设计和安装是一个很复杂的过程,对设计师的数量和质量都有很高的要求,在实际设计的过程中需要设计使对电气设备的状态进行严密的观察和测试,并且不断对电气设备的各项参数进行优化调整,直到设备的状态到达最佳状态,这对于设计师而言具有很大的工作量,一旦出现问题就需要反复作业,因此不利于工作效率的提升。应用智能化技术能够有效改变这一现状,设计师可以通过计算机技术,对电气设备的各项参数进行实时调整,并且对电气设备的运行状态进行模拟,从而使电气设备的设计效率得到极大提升。
结束语
综上所述,在电气工程自动化控制技术发展过程中,要提高深入分析研究,推动智能化技术运用水平,合理控制好自动化管理技术应用,充分发挥智能化技术在自动化控制技术中促进作用,推动智能化技术研究发展水平提高,稳定处理好自动化控制工作效率,推动电力工程自动化管理方向水平稳定性。
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论文作者:伏磊
论文发表刊物:《基层建设》2018年第33期
论文发表时间:2018/12/17
标签:技术论文; 电气工程论文; 自动化控制论文; 电气设备论文; 神经网络论文; 系统论文; 应用于论文; 《基层建设》2018年第33期论文;