电气工程自动化控制中智能化技术的应用探讨

发表时间:2020/9/25   来源:《科学与技术》2020年15期   作者:郭鹏 李建新 尹动
[导读] 电力是社会发展的主要能源,随着我国科学技术不断的发展,
        郭鹏   李建新   尹动
        新汶矿业集团有限责任公司翟镇煤矿机电安装队
        【摘要】电力是社会发展的主要能源,随着我国科学技术不断的发展,我国不断的深入研究新的技术以及新的方法。我国的电气市场也随之快速的发展,人们日益关注电力方面的需求。电气工程自动化控制技术对电气工程非常重要,甚至是不可或缺的环节,我国传统的电气工程自动化技术无法有效提升设备的工作效率,严重影响了我国整体的电气工程水平。基于此,本文对电气工程自动化控制中智能化技术的应用进行研究,以供参考。
        【关键词】电气工程;自动化控制;智能化技术
引言
        随着科学技术的进入发展,各行各业都得到了空前的发展,并取得了明显的效果。电气行业作为我国的支柱型产业,其发展空间更为广阔。但由于部分客观条件的制约,我国电气自动化控制进一步发展受到了一定的影响,这也从一定程度上制约了电气行业的发展。针对于上述情况,人们将智能化技术运用到了电气工程自动化控制当中,并取得了一定成效,使得电气工程迎来了新一轮发展。
1 智能化技术
        智能化具有独特的优势,不仅能提高自动化的操作能力和控制水平,还能提高自动化的效率和精度。同时,人机互动更为密切,能够大大地降低工作强度。智能化技术目前在配电系统、变电系统以及动力照明系统均有一定的应用。智能化可以让设备生成一定的思维模式,赋予机械自主判断以及进行操作的能力,能够使传统的工业得到快速提升和发展。智能化还具有高度的可视能力以及自我检修能力,能够保证电气工程的高质量可靠性运行。
2 电气工程中智能化技术的重要意义
        运用智能化技术所要控制的对象数量繁多,因此情况复杂,所以电气工程自动化控制过程中需建模完成一系列的操作。在建模时较易发生估算误差,所以若出现预测不准确的情况就会直接降低建模质量,发生自动化控制效率不高的问题。有效运用智能化控制器(Intelligent Controller)就可免去建模环节,防止出现一些客观因素造成数据的误差,大大提升电气工程自动化控制器的精密度。工作人员在运用智能化控制器控制特定的电气设备时,工作人员不用来到现场就能在中央控制室进行调整参数从而调整以及控制电气设备,达到远距离调控的目的。远距离调控工作的实现确保了电气工作人员的安全,而且智能调整参数使数据更加精准和准确,有效运用智能化技术使生产车间在无人控制以及少人值守的前提条件下完成了电气工作。在电气工程中的智能化控制器可达到控制一致的效果且能同时处理不同数据,所以工作人员需有效运用智能化控制器数据,再通过一系列的数据分析完成
较为精确的估算,实现电气工程自动化控制的目的。
3 智能化技术对电气工程自动化控制造成的影响
3.1 具有很强的一致性
        智能化技术在信息收集、分析、处理方面有着很大的优势,控制器具备很强的一致性,在生产过程中涉及大量的信息数据,面对海量信息处理智能化控制器能够将这些数据集中起来一同处理,即便在面对较为复杂、陌生的数据信息,也能够通过分析对数据继续全面、精准的估算,从而满足现代化电气工程自动化控制的各种要求。需要注意的是,不同控制对象在应用智能化技术方面所产生的效果也不尽相同,如果控制对象发生变化,那么所产生的相关数据信息也会发生转变,在这种情况下,自动化控制系统需要遵循一定的原则,能够从实际情况出发,通过不断的模拟实验来获取最优的解决方案,从而保证电气工程自动化控制的合理性。
3.2 具有数据处理能力
        智能化的应用可以使得传统的机械设备具有数据化的管理,并且在日常生产过程中会对不同的数据指令生成不断学习,从而伴随操作的重复可以进而理解并判断,做出相对应的操作。通过不断地获取新的数据,能够提高自动化智能控制水平。


3.3 模糊逻辑控制
        模糊控制器可以取代 PID 控制器,模糊控制通常在数字动态系统中运用。M 型控制器可以运用于调速控制中,M 型与 S 型都具有规则库。推理机在出现模糊控制时进行推理和做出决定。数据库与语言控制库都是知识库的一个重要构成部分。神经网络推理机与模糊控制器推理机建模后再实行操作,同时增加专家经历与知识。
4 智能技术在电气工程中的具体运用分析
4.1 优化设计
        设计电气设备工作对工作人员具有较高要求,除了需要充分掌握电力、磁力以及电路等方面的知识,还需要具有一定的工作经验,确保所掌握的知识可以充分运用到电力设备设计工作中。传统的设计方式和智能技术相比不只修改难度要比后者高,并且设计出的方案通常达标率偏低。智能技术减少了设计工作时间,并且设计出来的方案不管是性能还是智力方面都比传统设计方式更好。遗传算法是诸多设计方法中应用相对普遍的具体方式之一,由于该方法具有先进性与较强实用性特征,获得了设计人员的喜爱。
4.2 自我检查修复故障的应用
        电气工程及自动化系统运行中,如果不及时地进行检查和维护工作,设备会存在较大的安全隐患,从而出现各种工作异常的问题。通过应用智能化技术,能够在变压器以及各种控制器件中自动寻找故障出现的位置,并且能够分析采取何种措施能够消除故障。这种检测手段不仅较人为检测效率高,并且判断的故障发生点更为精准。同时也降低了人为操作以及检测的工作强度和工作安全风险。比如对于变压器漏油的情况进行检测分析,通过智能化与自动化的融合,能够根据变压器漏油处具体的分析,判断出故障的原因和损坏的范围,工作人员可以根据提供的信息,直接进行维修即可。
4.3 智能控制
        智能控制是电气工程自动化中智能化技术应用的重要体现,传统电气设备操作下通常需要工作人员在现场进行调控,而智能化技术能够实现远程数据传输与指令发送,工作人员只需要在系统终端调节参数就能够实现设备控制的目的,这也进一步实现了无人化值守、智能化生产的目标,降低人工成本,让电气自动化控制工作更加的方便、高效。以电力系统为例,智能控制技术在其中的应用较为广泛,比如断路器、隔离开关、自动手动控制装置等,智能化技术所具有的逻辑思维和信息处理能力,可以实现电力系统局部作业的协同发展。
4.4 实现远程控制管理功能
        电气工程管理控制应用智能技术可以通过远程操作来实现。特别是大型电气工程,需要控制大量的电气设备,单纯依托操作人员在现场实行管理操控和实时观察信息需要投入使用较多的资源。这将增加电气工程自动化管理控制成本投入。应用远程控制技术可以同时控制多处地点不同电气工程,从而实现最大化资源应用目标。该技术能在一定程度上保证电气自动化设备平稳运行,不受时间和距离的影响,让自动化设备的运行参数实时更新,为
操作人员判断评估现场设备运行状态提供方便。
结束语
        综上所述,电气工程及自动化智能化技术的应用发展需要立足实际的生产需要,并且加大对智能化技术的人才的培养及技术资金的投入,从管理层到基层人员都加强智能化技术的培训与学习才能确保电气工程的进一步的发展。立足电气工程的发展充分利用智能化技术,提高对电气工程系统的数据信息的搜集及处理的效率,降
低电气工程运行中出现问题的频率提高电气工程运行的整体质量。
参考文献:
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