摘要:现如今,随着科技的快速发展,智能化技术在生产中的应用越来越广泛。特别是与生产经济活动紧密相关的电气工程及其自动化行业,更离不开智能技术的支持。智能化可以有效提升电气工程及其自动化的管理效率,强化其控制能力,优化电气工程设计,有效促进了我国工业化发展步伐,智能化已然成为未来社会发展的趋势,值得我们深入探索。
关键词:电气工程;自动化;智能化技术;应用
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智能化技术概述
所谓智能本质上即控制,智能化技术即运用高科技实现对目标活动控制的技术。将这种技术运用到电气工程自动化工程中,可实现工作高效化、自主化和无人操作化,极大地解放了生产力,降低了生产成本,对其持续稳定的发展有着积极的促进作用。智能化技术的优势就是实现生产的自动化、操控灵活、环保节约、信息化程度高和保证资源的优化调配。智能化电气设备最明显的特征就是自我检查、调控,从而实现生产活动过程的自主精准操控,无需人力资源干涉,确保生产活动的顺利、稳定进行。智能化设备都具有自检功能,能够借助网络实现自主检测和评估,及时发现线路和电网中出现的故障问题,并具有一定的自主纠错功能,增强了电力设备系统的稳定性和可靠性。将智能化技术运用到电气工程及其自动化中,不但提高了生产管理效率,降低生产成本,激发生产潜能,还可以有效化解传统电气控制领域的不足,保证了电气控制系统的稳定,促进电气工程行业的发展。智能化技术与电气工程及其自动化技术的整合,使电气控制工程更具智能化,并得以不断完善,使控制过程更简便合理,促进了工业智能化的发展。同时,电气工程及其自动化智能化也促使智能技术不断完善、创新和发展,以适应生产生活的需要,二者相辅相成。
2智能化技术电气工程自动化中应用的优势
2.1提升了模型控制的精确性
电气工程自动化控制对象的数据库大小及动态方程比的复杂程度在一定程度上影响了其控制效率的高低。而当电气自动化的控制效率较低时会干扰被控制模型设计工作的开展。由于控制模型的设计复杂繁琐,且控制参数处于不断波动的状态,难以全面掌握控制过程。此外,一些人们无法预测或估计的非主观因素也会影响模型的控制过程,无法保障被控制模型的精准性,难以充分发挥电气自动化实际的应用效果。依托智能化技术,电气工程自动化控制过程中不再需要对控制对象进行建模,有效的降低不可控的非主观因素对控制过程的干扰程度。
2.2提升电气自动化工作便捷性
传统的控制过程不仅具有控制效率低下的缺陷,而且也难以满足人们对电气系统功能的需求。电气工程自动化可以凭借智能化控制器,充分提升电气系统的调整控制工作的便捷性。智能化控制器具有明显的控制优势,例如,智能化控制器可以根据模型相关数据的波动进行自动调节,不再需要人工操作,降低了工作人员的压力,节约人力成本。在没有人工操作时,部分智能化控制器还能够自主进行距离调整。此外,智能化控制器还能够自动响应鲁棒性及时间差波动,并以此为依据及时进行自动化控制。
2.3提升工作一致性
与传统的控制方法相比,智能化技术提升了电气自动化系统的一致性。
例如,在采集及输入某些不常见数据的过程中,智能化控制能够自动完成数据差异的归纳和识别任务,从而提升数据分类的准确度。同时,智能化技术引入到电气工程自动化中后,还可以根据处理对象的差异自动选择不同的数据处理方式,并以自身的算法为基础进行计算,便于采取针对性的处理操作,保障数据控制的精准性,提升智能化控制的高效性。
3智能化技术在电气工程自动化中的应用
3.1智能化技术在智能化控制方面的应用
虽然我国的信息技术发展时间尚短,但是近几年我国的信息技术的发展速度越来越快。在这样的前提下,越来越多不同类型的系统开始出现,显然这在很大程度上使数据越来越复杂,进而使电气自动化的控制变得越来越具有挑战性。如果相关企业能够在电气自动化控制中运用一些智能化技术,那么显然这样的问题就能够得到有效解决。这是因为一旦将智能化技术运用在电气自动化的控制中,只需要工作人员发布相应的命令就能够完成,可见这样使电气自动化控制工作变得尤为简便。另外,如果在电气自动化控制系统中运用智能芯片,无疑将更进一步保障电气自动化系统的稳定运行。
3.2设计优化
电气工程的操作难度非常高,因此只有通过大量的前期设计工作,才能够使后续的相关操作更加简化。然而不得不说的是传统的电气设备设计方法存在着很多的弊端,它往往需要大量的资本投入,而且设计工作所需要满足的要求非常严格。这就要求传统电气设备的设计人员具有过硬的专业素养、扎实的专业知识,以及大量的设计经验,只有这样才能提高设计方案足够的合理。而利用智能化技术进行电气设备的设计时,不仅减少了人工设计的工作量,还能够发挥出一些辅助技术如计算机的优势。智能化技术的应用不仅能够在一定程度上减少电气设备设计工作所需要耗费的时间,提高电气设备的集成化,更是大幅度提高了设计方案的合理性。因此,在电气设备的设计工作中运用智能化技术有着重要的现实意义。
3.3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。
结语
综上所述,随着社会经济科技迅猛发展,当前人们生产生活对于能源的需求不断提升,焦化厂的生产压力也就越来越大。因此必须要通过电气工程自动化中智能技术的有效应用不断提升生产质量和效率,使焦化厂逐渐向现代化智能化管理迈进。智能化的焦化厂建设对整个行业而言有着极大的促进作用,不仅能够有效保障国民经济的安全性和稳定性,还能有利于提升国内焦化厂产业在世界中的竞争力。
参考文献:
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