电气工程及其自动化的智能化技术应用吴文彬论文_吴文彬

电气工程及其自动化的智能化技术应用吴文彬论文_吴文彬

吴文彬

(广东顺德电力设计院有限公司 广东佛山 528300)

摘要:智能化技术是一项新兴技术,发展时间虽然短,可是能够在多个行业中得到非常广泛的应用,特别是使用到电气工程的自动化控制系统当中来。智能化技术可以自动对信息数据进行处理,不但可以解放人力,还可以降低工作强度,提高工作效率。智能化技术在实际使用过程中经过不断的完善发展,逐渐增强了信息数据的辨别、判断、评估以及处理的能力,利用计算机的编程技术增强对系统内部的维护,实现电气自动化控制的安全稳定运行,提高企业经济效益。

关键词:电气工程及其自动化;智能化技术;应用

一、智能化技术的优势

1.1提高系统的可控性

智能化技术的应用可以通过响应时间、鲁棒性变化实现对系统的即时调节,从而提高控制系统本身的工作性能,让系统的工作效率从根本上得到了保障。另外,智能自动化控制系统可以通过数据参数实现实时调节,无需专业人员在场,这在一定程度上实现了系统的远程控制。

1.2在数据处理上具有高度一致性

智能化控制系统具备“一致性”的特点,其主要体现在即便是处理不同的数据,在输入数据十分陌生的情况下依旧可以获取比较精确的结果,最终实现自动化控制效果。虽然控制效果根据被控制对象的不同会有所偏差,但是只要彻底落实设计的基本原则,具体情况具体对待,严格控制好审查工作,控制效果依然可以达到要求。

1.3无需建立控制模型

传统的控制器在自动化过程应用中,如果被控制对象为复杂的动态方程,则无法对其进行精确掌控,最终在设计模型时出现各种不可控制、估量的因素,如参数变化。出现这种情况,自动化控制的工作效率实际上已经大大降低。而智能化技术的应用则巧妙规避了该环节,从源头上杜绝了各种无法预测的因素,最终提高系统控制器参数的精确性。

二、智能化技术在电气化工程中的应用现状

2.1智能化技术在电气工程中的整体应用水平偏低

改革开放以来,随着市场化进程不断加剧,我国各行各业得到了快速的发展,智能化技术在电气工程中的实践使我国电气工程效率显著提高。但是从整体应用水平而言,我国电气工程的智能化水平偏低,很多技术并未得到大面积推广,部分还停留在理论知识和实验室阶段上。在实际应用过程中,由于较高智能化的设备和技术难度比较大,以及相关技术人员严重不足无法进行大面积普及,难以将实践与理论有效地结合起来,相关人员还需要不断地进行研究和尝试,才能有效地提高智能化技术在电气工程中的实际应用水平。

2.2智能化技术在电气工程领域中应用的范围有限

由于智能化技术在我国电气工程中的应用还处于初级阶段,与发达国家相比还存在很大的差距,目前只有发动机和电动机等少数领域涉及智能化技术的应用,智能化技术的应用的范围和领域相对也比较狭窄,没有得到全方位、多层次的发展和应用,没有在建筑业等电气工程相关行业中得到广泛应用,因此电气工程中的智能化技术还有很多需要改进和持续发展的地方。

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2.3智能化技术的应用没有创新性

如今科学技术日新月异,不断有新技术代替旧技术,只有不断进行创新和推广才能使一项新兴技术得到普及得到发展,不然迟早会被快速进步的社会所淘汰。我国智能化技术在电气工程中的应用有许多成熟的、先进的理论知识,但是缺乏创新实践和应用,而且还存在理论完美却难以与实际相结合、严重脱节的情况,智能化技术在电气工程中的应用多缺点和不足,需要不断完善与创新。

三、电气工程及其自动化的智能化技术的运用

3.1电气工程及其自动化的智能化PLC技术

现代电气工程之中,一般通过PLC技术进行智能化控制,所谓PLC技术,也称可编程逻辑控制器,其多种电气工程中均可应用PLC技术,通过逻辑运算后控制电力系统,从而实现电力系统的自动化运行。当前将PLC技术取代原有机械电气中的控制器,通过后台编程可控制机械电气进行生产,这一形式极大提升了电气生产效率,同时也使电气设备的安全性有所保障。PLC技术是人工智能技术的基础,在PLC技术的基础之上,加入智能控制关键技术,并通过远程化控制与计算机分析系统,进而实现电气工程及其自动化人工智能控制目标,这也成为当前电气设备发展的必然趋势。

3.2电气工程及其自动化的智能化故障诊断技术

故障是电气设备在运行过程中不可避免的问题,故障诊断、维修等工作是保障电气设备运行效率的关键因素,传统电气设备故障诊断往往需要依赖于人工完成,在这一过程中,维修人员的技术与能力严重影响诊断、维修水平。而在现代自动化的智能化技术领域中,通过智能技术进行自动化分析,可以实现电气设备的预警工作,一旦电气设备在运行中,温度、振动等方面出现异常现象,智能化系统在监测到异常信号后,将会及时在后台预警,根据电气设备实际运行情况加以分析,形成诊断报告,并给出相应的维修及维护方案。通过这一形式,电气设备维修人员及时发现电气设备中的问题,并采取相应的维修策略,极大提升了电气设备维护与维修效率,保障电力系统的稳定、安全运行。现阶段电力系统中智能化故障诊断技术应用十分广泛,成为我国电力系统建设中重要组成部分。

3.3电气工程及其自动化的智能化优化设计技术

电气设备的设计与研究依托于自动化系统,使电气工程能够得以快速发展,这成为当前电气工程及其自动化设计优化的主要发展途径。因此,电气工程设计人员的技术水平尤为重要,只有在充分了解电气工程及其自动化系统的基础之上,对其设计方法加以优化,才能保障电气设备运行更为科学,提升电气设备的运行效率。尤其是遗传算法技术,遗传算法是生物进化领域的概念,在当前人工智能时代背景下,遗传算法技术能够解决任意系统的优化问题,对电气工程及其自动化系统具有极高的价值。但在实际应用之中,电气工程及其自动化系统遗传算法还存在诸多不足,需要广大设计人员及研究人员加强对此技术的研究与开发,从而将电气设备中各项功能及运行情况加以优化计算与分析,最终在不加重电气设备运行负担的基础上优化其运行环节,具有降低生产材料成本、提高生产效率、确保生产质量的实际功能。

四、结语

综上所述,随着我国科学技术的飞速发展,基于电气工程自动化的智能化技术水平也在不断的提升,并且具有非常显著的特征优势。在电气工程自动化系统的设计中,必须要清楚人工智能技术的理论及其要点,这样才能灵活的利用智能化技术实现系统的自动化控制,从而有效的提高电气工程产品生产的质量。因此,为了能够促使其更好的发展,研究人员需要不断的深入研究智能技术,并不断提高其设计水平,在设计过程中充分的发挥智能技术的优势,提高电气工程自动化的智能化水平,同时不断的总结经验和教训,促进我国电气工程自动化行业的稳定发展。

参考文献:

[1]张勤华.浅析电气工程及其自动化的智能化技术应用[J].城市建设理论研究(电子版),2016(31):16-17.

[2]陈剑.电气工程及其自动化的智能化技术应用分析[J].企业技术开发,2016,35(4):74-75.

[3]何美琼.试论电气工程及其自动化的智能化技术应用[J].江西建材,2015(11):213-215.

论文作者:吴文彬

论文发表刊物:《河南电力》2018年16期

论文发表时间:2019/1/23

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