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摘要:本文主要针对电子工程自动化控制中的智能技术展开深入的探析,主要是了解其所具有的技术要点,同时对其应用的具体方式予以进一步的阐述,进而能够得出智能技术应用的具体途径,为此方面的研究提供一定的建议。随着电子工程自动化职能技术得到行之有效的应用,会使得工作的实际成效有进一步的提升,并确保控制系统能够更加的稳定,其对电子工程自动化控制会产生十分显著的促进作用。
关键词:电子工程;自动化控制;智能;技术
智能技术是伴着科技的不断发展创新而出现的一项前沿技术。将其引用到电子工程自动化操作之中能够有效的提升工作的效率以及商品的综合性能,并且对于促进电子工程自动化朝着更好的方向发展是非常有助益的。
1 智能技术概述
智能化技术最为关键的意义就是以人类思维模式为基础,借助最前沿的科学技术,模仿人类的思维形式以及行为动作,简单的来讲,智能技术的实质就是运用机械,他们与人类在诸多层面具有非常类似的地方,只要是依照我们的需求对机器输入相应的程序指令,就可以使它们根据我们的要求给予反应。经过了大量的实践检验以及完善,智能技术已经达到了相对完善的计算,并且被人们大范围的运用到很多的行业以及领域之中,未来前景更是被人们所看好,市场价值非常良好。在实际的运用过程中可以取代操作人员来实施一些具有困难或者是危险的操作。并且有效的提升了工作效率,为广大民众的工作和生活创造的方便,尤其是在智能技术在电子工程自动化管控的领域中,因为此项工作具有一定的不安全性,借助智能技术不仅可以保证操作人员的人身安全,并且大大的提升了工作的质量。
2 智能技术在电气工程自动化领域的应用类型
2.1 神经网络控制技术
神经网络控制技术是融合了数字科技以及符号计算的优越性,适用在智能控制体系的信息处理环节之中,神经网络的空间映射可以说是较为复杂的一个波动的过程,其仿照和映射的性能能够有效的环节相对繁杂的控制难题。在日常使用的时候,神经网络控制通常使用的是非集中的储存形式,能够更加高效的完成稳定的非线性管控工作。
2.2 专家系统控制技术
在电子项目自动化控制范畴内,专业的系统操控技术适合使用到较多的环节之中,其是建立在人类的智慧的基础上,能够使用到智能决策,协调以及计划安排,所有的基础环节控制设备之间实施的规律性的操控,这个类型的控制技术可以用来应对一些非固定模式的控制问题,并且高效的处理不稳定的信息,专家系统控制实际运用到电子工程自动化管控操作中,利用不同类型的理论来确定任务,切实的确定电子工程的运作情况,并联系实际状况给予提示,正式因为这样,专家系统控制技术的适用层面非常的广泛,但是其独具的创新性是难以超越和仿造的,只可以借助表面的理论,不能实现深层次,全面的模仿。
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2.3 模糊逻辑控制技术
模糊逻辑控制技术通常都是被人们使用在电子工程的整体协调和管控环节之中,实际操作方法相对简单,在日常使用的时候,整个系统具备任意性以及非线性的特点,借助模糊存在的联系,将实际控制经验充分的展现出来,并且利用决定形式以及模糊推理,完成协调各个环节顺畅进行的任务,在显示控制操作的时候,要使用逻辑形式来表述工作人员的经验和知识,具有较高的鲁棒性,不需要依靠相关调控目标。当前,模糊控制技术应用范围非常广泛,其和普通控制技术相比,不容易发生失调问题,误差和偏差相对较小。模糊逻辑控制技术的应用需要完整的知识体系,而电子工程自动化控制系统相对比较复杂,在实际应用中需要多种智能控制系统的有效整合,比方说专家系统与神经网络的结合,模糊控制与神经网络的几何,模糊控制与专家系统的结合等。此种模糊控制的方式明显呈现出一定的稳定性,而且包容性也相对较大,其在自动化控制系统中得到了十分普遍的应用。
2.4 线性最优控制技术
在现阶段,智能控制技术中最为关键的内容即是线性最优控制。从大型机械的角度来说,在机械设备运行之时,励磁方法显得较为落后,将线性最优控制技术予以有效落实,可使得动态控制的实际水平得到进一步完善,同时也使得输电线路更加的稳定。对于发电系统电阻设计之时能够将线性最优控制技术落实到位,则可使得设计能够得到切实的管控,发电系统所具有的运行效率得到切实提升。
2.5 综合智能控制技术
在现阶段,综合职能控制技术一直朝向集成化智能的发展,此种技术即是把大量的智能技术予以有机整合,并且要将智能技术所具有的特点予以充分的展现。比方说,将模糊控制、自我调节以及神经网络等予以有机整合,从而使得数据控制当中存在的误差得到有效的花谢,使得自动化控制系统能够更加的完善。
3 电子工程自动化控制中智能技术的具体应用
3.1 有效排除系统故障
通过运用智能技术,可有效排除电子工程自动化控制系统故障,极大地提高了故障诊断水平。传统的故障诊断技术很难确定电子工程自动化控制系统故障的具体位置,由于电子设备具有不稳定、非线性的特点,设备故障之间存在密切联系,而通过运用模糊逻辑控制技术、神经网络控制技术、专家系统控制技术,可准确确定系统故障位置,为工作人员进行系统检修提供极大便利。
3.2 优化电子设备设计
电子设备是电子工程自动化控制系统的重要组成部分,而电子设备设计是一项复杂、专业的系统工作,相关设计人员必须扎实的基础知识和丰富的设计经验,能够灵活运用各种理论知识。传统的电子设备设计存在着误差大、故障发生率高、设计规范性低等缺点,通过应用智能技术,在电子设备设计时采用二维三维CAD,应用专家系统和遗传算法,优化电子设备设计,不仅极大地提高了电子设备设计水平,而且有效缩短了电子设备的开发时间。
4 结语
由上可知,在科技持续发展的今天,智能技术呈现出更加成熟的态势,在工程自动化领域中得到了普遍的使用。在此过程中,其展现出显著的数字化、自动化的特征,所以说,在发展的进程中一定要对电子工程自动化控制中的智能技术展开深入的探析,对其发展的过程有切实的了解,进而使得智能技术的应用能够更为有序,所产生的效果更为显著。
参考文献
[1]华树超,孙娜.基于电气工程自动化的智能化技术应用分析[J].科技创新与应用,2012(19):158-158.
[2]闫书畅.基于电气工程自动化的智能化技术应用探讨[J].科技创新导报,2013(27):96-96.
论文作者:盛宝珠
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第17期
论文发表时间:2017/11/22
标签:技术论文; 智能论文; 工程论文; 电子论文; 神经网络论文; 专家系统论文; 电子设备论文; 《建筑学研究前沿》2017年第17期论文;