试论电气工程及其自动化的智能化技术应用

发表时间:2020/12/2   来源:《中国电业》2020年20期   作者:张博
[导读] 随着社会的发展,电力行业的重要性深层次体现出来,尤其是在用电量持续增加的形势
        张博
        三亚欣城电力设计工程有限公司  海南 三亚 572000
        摘要:随着社会的发展,电力行业的重要性深层次体现出来,尤其是在用电量持续增加的形势下,电气工程及其自动化智能技术产生着非常重要的影响,直接关系着电力行业的安全性与稳定性。为此,在电力企业发展过程中,必须要结合自身实际,多层面推动智能化技术的应用,这样才能为电力企业夯实自身发展的根基。
        关键词:电气工程及其自动化;智能化技术;应用
        1电气工程及其自动化技术、智能化技术的关系
        理论上,电气工程与自动化是一个具有显著交叉性的学科,这两个学科实现了控制理论与电气技术的有效结合,在时代发展推动下形成了一个崭新的学科范畴。这其中涉及到的内容比较多,包括了电气工程、计算机、控制理论、通信工程等,在电力行业应用上,更加注重从一体化的层面对产品进行设计。在我国现代化发展进程中,机械电子行业的影响越来越深刻,如果单纯的依靠机械制造行业以及电子行业则难以形成更为强大的合力,对于经济社会的促进作用自然难以体现出来。以计算机为核心的信息技术快速发展,这些都给我国人工智能水平的提升创造了机会。
        从实际应用上看,电气工程及其自动化技术的发展与人工智能技术的发展有着本质性的联系,而且是相互促进的。当前,人工智能技术已经非常深刻的融入到了电气工程及其自动化行业智能化发展当中,拓宽了电气工程的发展建设水平。人工智能包含着非常高的科技含量,只有与具体的行业应用结合起来,其自身的作用才能真正的体现出来,人工智能技术应用到电气工程及其自动化行业中,符合社会发展的实际需要,而且还能够推动电气工程领域当中新产品的研发,产品的智能化水平也能够得到全面保障,进而在更广的层面上满足人们的基本需要。在人工智能技术应用上,大数据分析发挥着重要作用,可以全面的了解市场客户的基本需要,将用户的喜好融入到相关的考虑当中,这样推出的产品能够更好的贴近客户自身需要,在市场的竞争力也能够更强。通过实际应用分析,这样的产品体现出的应用性能会更加突出。为此,在电气工程及其自动化行业的发展当中,必须要与人工智能技术的应用结合起来,这两者的结合才能实现更好的发展。
2智能化技术在电气工程自动化的应用特点
        (1)无人化控制。智能化技术不同于传统控制器,在特定的用途中,其能够在任何情况下精确控制智能控制器。响应时间和下降时间的调整用于进一步提高智能化技术的可控性,同时,利用智能化技术能够有效提高电气工程系统的控制水平,切实实现智能化技术根据不同应用水平实施自我调整这一目标,大幅度降低人工成本,促使系统控制无人化进一步实现。智能化技术的应用不仅限于此,还可以在无人为干预情况下进行自我调整,这也是电气工程领域智能化化技的最新应用成果。
        (2)数据处理一致性。无论输入系统的数据类型如何,智能化技术都可以使用相应技术实施评测,即使是很少使用的某些控制器数据,智能化技术也可通过使用最新技术为数据评测准确性提供保障,并且还能够通过信息技术提高数据评测精准度。在实际电气工程自动化当中,由于控制器控制对象的高度可变性,在面对不同控制过程时,其控制效果在执行过程中会有所不同。正是由于这种控制目标自身具备较强复杂性与多样化,智能化技术才能实现电气设备最佳理想控制状态,尽管完全实现对控制对象的控制在现阶段仍有较大提升空间,但只要对智能化技术控制器的控制实施进一步的改进与研究,并根据其自身所具备特殊性实施优化,便能够在不同级别上实现智能化控制。
3智能化技术在电气工程自动化控制中的设计
        3.1集中监控设计
        集中监控,是智能控制系统中的一个重要的组成部分,承担着监控系统运行情况,保证系统安全的重任。如果将这种思想与电气工程自动化相结合,可以得到不同的结果。有限集中控制,操作方便,操作简单。许多不必要的设计和复杂的步骤可以简化。在集中控制的具体应用中,我们可以发现集中管理的概念。

换句话说,处理器对系统的各个部分和功能进行修改,以达到预期的目的。但也存在设计缺陷。它会增加处理器的负载,并且随着时间的推移,长时间、繁重的处理器运行会导致性能下降和速度变慢。
        3.2远程监控式设计
        远程监控是智能控制系统的另一大优势,能够实现人工远离危险工作环境进行工作的效果,极大的降低工作环境对人员的影响。与集中监控相比,许多功能得到了优化和改进。但是,远程监控式设计存在一个先天性的问题,即各个组件之间需要进行通信,而通信过程需要一定的时间,这就限制了此种方式在大型电气工程中的应用。
        3.3现场总线式设计
        现场总线能够更有针对性的对系统进行控制。在具体应用过程中,项目的时延要求是需要考虑的重点。运用现场总线能够减少隔离设备的配置。仿真器和终端柜的数量也可以减少。更重要的是减少各类线缆的使用与布设,在降低系统复杂性的同时降低系统成本。
4电气工程及其自动化中对智能技术的具体应用
        4.1智能控制
        随着技术的革新,电气工程控制中的智能化水平不断提高,并逐渐取代了传统的控制方式,将系统控制的效率和质量提高到远远高于传统控制方式的水平,并通过实现自动化,大大提高了工作效率。针对某些操作要求高、具有一定风险的工作,智能控制技术能够在一定程度上替代传统的人工操作。在解决疑难问题的过程中,将高超的技术灵活展示,成为控制电气设备正常运行的智慧大脑。
        4.2故障自我诊断
        电气工程设备作为一类复杂装置,在运行过程中难免出现故障,这是系统运行中不可避免的正常现象。此时,可以利用智能技术进行扫描,从而快速定位故障点,为后续的故障处理指明方向。运用这种技术,能够极大地节约故障处理过程中对时间和资金的消耗,并且降低重复排障率,提升设备维护效率。
        4.3优化设计
        传统上,电气工程设计工程师更严格的要求,对于复杂的理论知识和实际的操作经验都要有丰富的储备,但是,在实际的设计工作中,仍然有可能面对一些棘手的问题,对于这些问题的处理,需要有极强的专业素质,对于一般的设计人员则难以胜任,这样一来,会增加工程的设计成本,降低工程实施的效率。采用智能化技术,可以通过计算机设计出立体仿真模型,能够为设计人员提供直观的辅助设计手段,省去大量的原型制作时间,减少材料损失和时间消耗,这有利于进一步优化设计,对于电气工程的推进效率有着极大的帮助。
        4.4变电站管理
        变电站是电气工程的核心部分。变电站的故障会引起电气工程系统的故障。因此,变电站管理在电气工程中显得尤为重要。智能技术在变电站管理中的应用,可以有效提高自动化管理的效率和水平,实时跟踪变电站的生产运行情况,针对不同的变化采取有针对性的保护和控制措施,保证电气工程的效率。
结束语
        电气自动化技术是新时期电气信息领域发展的一项技术成果。这项技术首次出现在20世纪50年代。它是科学、技术和信息的结晶。随着这几十年的发展,它在很多方面都得到了改善。目前,电气自动化已经成为电气系统、通信技术、人工智能技术等技术领域的综合应用,并逐渐出现在人们的日常生活中,其广泛的应用令人生畏。
参考文献
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