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摘要:在电气工程自动化系统中应用智能化技术能够让该系统具备人工智能化操控技能,可以对人类的大脑分析思维以及大脑决策思维进行模仿,以达到动态控制的目的。当前在机械领域中已经普遍应用了电气自动化技术,通过电气自动化技术与智能化技术进行有机结合,能够为机械生产带来许多的支持,进而实现全自动控制。论文分析了电气智能化控制的特点和作用,对智能化技术在电气工程自动化控制中的应用进行了研究,旨在为业内人士提供一些建议。
关键词:电气工程;自动化;智能化技术
引言
在全球经济一体化背景下,各国间的不同领域的竞争压力不断增加,促使各领域企业应不断提升自身能力,在激烈的市场环境中创造出更多的经济效益。面对全球经济发展的机遇与挑战,我国向工业领域不断增加投入。为提高电气工程整体发展水平,一方面构建了完整的工业化生产链条,另一方面则积极应用自动化智能化技术,不断增强电气工程的应用价值,从而为不同领域提供更多的服务,促进各领域快速发展。
1智能化技术应用的主要特征
1.1无人化操纵
应用智能化技术对机器进行控制,可以减少传统人工操作过程中出现的问题,控制的准确性也会随之提高。智能化技术应用过程中还可以对系统响应时间、下降时间和鲁棒性等性能进行调整,而上述工作只需要在开始时对智能化程序进行设定即可,后续工作不需要工作人员参与,生产过程中的劳动力明显减少,可以有效节约相关单位的人力成本,转而将成本应用于技术研发等环节,提高其工作质量。
1.2不需要控制模型
智能化技术应用过程中可以发现,由于提高了自动化控制器的安全系数,因而在面对较为复杂的动态方程时,对仪器的控制能力明显增强。另一方面,通过将智能化技术控制的自动化控制器和传统控制模型相比,其工作效率和问题处理能力都明显改善,同时还可以对下一步的运行情况等做出预测,发现问题及时报警,可以有效提高电气工程质量。
1.3数据处理一致性
传统数据处理工作开展过程中,受到数据形式和特点等影响,工作人员需要从多角度出发开展数据处理和分析工作,其工作过程中遇到的问题相对较多,一定程度上增加了工作人员的负担。在应用智能化技术开展工作之后,在已有程序的帮助下,智能化控制器可以实现对多样化数据的准确计算分析,可以提高其各项工作的工作质量。但是在实际应用过程中可以发现,智能化技术应用对象的变更性相对较强,需要相关人员加强重视,不断改进。
2电气工程自动化中智能化技术的作用
2.1确保电气设备运行自动控制
在电气工程管理过程中,智能化技术能够自动控制电气设备,并对下降时间、鲁棒性变化和响应时间进行系统的控制,为电气工程自动化控制工作的顺利实施提供保障。在电气工程自动化系统运行过程中,智能技术的应用有利于监测并调节相关数据,通过在系统中建立反馈制度,电使气设备能够在出现电气故障问题时进行自我调节,节省更多的人力成本,确保电气工程运行的稳定性。
2.2深入分析各项数据
电气工程自动化控制涉及的数据具有多样性、复杂性特点,大大提升了数据处理与管理的难度,在电气设备中应用的智能化控制器,极大地简化了数据分析和处理难度,使电气设备反馈的数据和信息能够得到准确的分析和处理,为电气工程自动化控制与管理提供了便利。
2.3合理调节电气工程自动化系统
智能化控制器在电气工程自动化系统中的应用能够完善其中的监测技术以及自动化调解系统。
在传统的自动化控制系统的调节过程中,技术人员需要做好施工现场的监督工作,但智能化监控器无须人员在现场进行监督,为电气自动化设备的有效调节提供了很多便利,有助于线上调节工作的顺利实施,实现电气工程运行的稳定性。
3电气工程中智能化技术的有效应用
3.1 PLC技术的应用与智能控制
PLC技术是智能化技术应用较为广泛的技术之一。利用PLC技术既能优化和完善电气工程,使电气工程现有的生产模式发生改变,不断提高电气工程的生产能力,从而提升电气工程的生产效率,还能进一步强化电气工程的自动化能力,使电气工程生产处于自动化生产状态,摆脱传统的人工生产模式。应用PLC技术,可以使电气室合并具备自动化控制能力。与传统的控制器相比,PLC技术可以优化多种系统。如将PLC技术应用在供电系统中,供电系统按照设定的程序,可以自动进入到运行状态,并且调节不同时间的电能供应情况,保证用户可以获得充足的电力能源,防止由于用电紧张,并且供电系统处于高负荷运行状态,影响到用户正常用电以及供电系统的正常运行。所以PLC技术应用在供电系统或者其他系统中,在保证不同系统安全稳定运行的同时,还能提升系统的运行效率。
3.2故障诊断技术的应用
电气工程在发展过程中,应用范围不断扩大、结构更加复杂,并且受到自然、人为以及设备等诸多因素的影响,因此会提升电气工程发生故障的概率。针对电气工程可能发生的故障,工作人员应充分利用智能化技术,对电气工程潜在的安全隐患进行诊断,防止电气工程发生安全事故,破坏电气工程的安全性和稳定性。在分析电气工程潜在的故障过程中,应用故障诊断技术,不仅及时发现电气工程存在的问题,还能根据存在的问题实施解决措施,通过实施措施,可以有效解决出现的问题。电气工程在发展过程中,系统原有的运行模式发生根本性转变,使系统体现出自动化特点,但是需要更多的设备支持系统正常的运行,系统内设备数量不断增加,系统结构更加复杂。若采用传统的检修和保养方法,会极大地降低工作效率,导致系统发生故障的概率不断增加。所以,应用故障诊断技术,根据系统的运行状态,制定不同的诊断方案,按照方案要求,可以在最短的时间内有效处理系统潜在的安全隐患,一旦发生安全事故,系统会按照诊断方案实施故障解决措施,避免产生的故障扩大影响范围,保证企业的经济效益不受损失。
3.3生产程序实行的智能化
在机械自动化行业中运用智能化技术还显现在生产管理期间,在老式电气自动产品中也具备了一些自动化管控功能,但是现场生产管理仍旧需要人来操控,很难达成无人操控的作业成果。在全方位运用智能化技术的现在,大多数系统管控流程都能够借助智能化系统来达成自动完成,与此同时系统也可对每一个生产妨碍因素的具体变化做出些许动态反应。所以,借助智能化技术能够减少太多的机械设备生产期间的人工数量,尽可能提升生产自动化水平。除此之外,在需要人工完成决策时,也能够通过智能化管理系统来自动将数据分析工作、数据整理汇总工作进行完成。
3.4优化电气工程设计
电气工程设计工作开展过程中,应用传统技术会产生大量的重复劳动,同时需要花费大量时间在方案改良和测试上,一定程度上降低了电气工程效率。当电气工程投入使用后,可能会在使用过程中出现许多工作人员未预想到的问题,导致电气工程各项工作不能及时开展。通过应用智能化技术,可以帮助相关人员在软件的帮助下开展电气工程设计工作,特别是互联网的参与和信息传递,可以帮助相关人员找到电气工程设计中存在的隐患问题并及时处理,对提高设计质量和效率具有重要意义。
结语
智能化技术应用于电气工程是时代发展的必然趋势,对推动电气工程优化发展具有重要意义。相关人员在应用技能化技术开展电气设备控制等工作的过程中要加强对技术优化的重视,不断提高智能化水平,继而优化电气工程自动化控制效果。
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