基于电气工程自动化的智能化技术分析 王利兵

发表时间:2020/9/9   来源:《基层建设》2020年第11期   作者:王利兵
[导读] 摘要: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。
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        摘要: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。
        关键词:电气工程;自动化;智能化技术;具体应用
        引言
        现阶段在电气工程自动化控制系统中所用的智能化技术,可以在最大限度上帮助自动化控制系统实现优化设计、诊断设备故障、对系统进行智能化的科学控制,有效利用智能化技术能够更好地促进电气工程自动化领域的发展。
        1智能化技术在电气工程自动化中的应用现状
        传统技术难以满足当前整个社会生产发展的需要,在传统的电气工程中,所有的操作都需要通过人工操作才能够完成,而通过人工操作,往往误差相对难以把控,整个电气工程的质量也相对较差,不仅如此,在进行电气工程出现故障需要修理时,由于整个工程量较大,且有部分细节性的精密零件,检修人员检修的难度也比较大,难以找到故障出现的具体位置,在智能化技术应用于电气工程后,相关管理人员可以在中央控制系统中输入参数,通过智能化等技术的应用,电气工程能够实现自动检测,在提升检测数据准确性的同时,节省人力成本耗费。当前我国电气工程和智能化技术的结合应用已经比较完善了,但还存在部分技术人员专业水平不够,以及硬件设施老化,需要更换等方面的问题,为此相关研究机构应该引起足够的重视,加强智能化技术和电气工程技术性研发和应用,进一步提升我国电气工程水平。
        2智能化技术应用的主要特征
        2.1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。
        2.2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。
        2.3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。


        3智能化技术在电气工程自动化控制中的应用
        3.1智能控制
        电气工程作为一项系统,内部工作程序较为复杂,如各类子系统的运行工序、嵌套形式等, 在内部电子电路的运行下,工程数据将变得更加繁琐,间接加大系统本身的运行荷载,为后续自动化控制体系带来一定的工作负担。在智能化技术的应用下,可为电气系统建立一个独立化操控单元,在技术参数的基准设定下,可将各子系统产生的数据信息进行整合,然后集中调配,然后依据系统当前的工作状态合理的下达工作指令,保证各模块工序运行的协调性。此外,在智能化芯片的作用下,可为系统本身提供拓展功能,依托于系统本身的工作特性,工作人员可对技术参数进行更改,令内部运行程序与系统形成精准契合,提升设备的工作效率。
        3.2故障自检
        电气工程设备在长时间运行状态下,部分零部件将呈现出精度磨损现象,降低设备的运行质量,如部件本身处于高荷载状态,设备发生故障的几率将加大。当设备故障的产生部位较为隐蔽,技术人员在进行排查时,将无法对问题进行深度分析,此种情况下,为保证整体工作效率,技术人员往往将完整的部件进行更换,此类维修形式间接增加项目加工成本。而在智能化技术的应用下,可为设备内部的电子电路系统与控制系统搭建有效载体,依托于系统信息反馈对设备各部件存在的异常数据实时传输到主操控系统中,然后依据设备的基准参数与异常数据进行比对,进而来检测出数据本身存在的问题,以此来完成自动诊断。待完成系统自检后,将数据信息反馈到交互界面中,令技术人员及时观测到设备运行的状态,然后制定出相应的策略解决故障问题。智能化技术的故障诊断工作依据电子系统为传输路径,可有效降低时延性,并节省物力、人力等,极大提升设备的运行质量。此外,智能化技术具有适用性优势,可容纳多项数据参数信息,并可依据设备本身的自动化操控行为进行自检,保证后续运行的流畅性与完整性。
        3.3自主优化
        在对电气装置进行总体设计,工程师需对工作特性、技术原理等进行深度分析,并不断对已经设计出文件进行不断优化与更改,再对系统的可实施性进行调研,确保设备可满足实际使用需求。但在实际设计过程中,技术与生产需求本身存在较大的不确定性因素,间接加大设计难度,而设计师需对既定的方案进行不断更改,将耗费大量的精力。在智能化技术的应用下,可制定出软件操控系统,将总体设计形式利用软件展现出来,同时可对设计方案进行立体化、动态化呈现,工程师在输入相应的技术参数时,软件内既定的框架也将随之改变,然后在系统内部的模糊算法、网络算法的支持下,提升系统本身的设计精度,令设计师对当前的设计方案进行准确解读,然后做出系统的方案进行优化,以此来提升整体设计质量。
        结束语
        在智能化技术得到充分发展和普及应用的年代,将电气工程自动化与智能技术相融合可以对现有的各类电气工程技术从底层控制逻辑方面进行优化与升级。让电气工程能够以崭新的技术应用形态沿着智能化的发展方向不断前进,同时对自动化工业水平的提升也有着积极的促进作用。
        参考文献:
        [1] 焦志珍, 吴德键. 试析智能化技术在电气工程自动化控制中的应用[J]. 科学与技术, 2019(27).
        [2] 许江华, 杨万里. 建筑电气工程自动化控制中智能化技术的应用分析[J]. 魅力中国, 2019(25):389.
        [3] 林玥. 智能化技术在电气工程自动化控制中的应用[J].汽车世界, 2019(9):89.
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