王欣 张磊 丁婧
国网鄂州供电公司,湖北 鄂州 436000
摘要:现阶段,随着社会的发展,我国的电气工程建设的发展也有了很大的改善。电力系统电气工程对智能控制技术的运用,推进了电气系统的自动化发展,转变了电气系统的自动化管控方式,进而实现了工作效果的全面提升。但是在电气工程的自动化管理过程中,需采用智能技术,结合工程的实际情况,对智能化技术的应用效果进行综合考虑,才能实现智能化技术在电气工程中的有效运用。对智能化技术进行概述,分析智能化技术的优势及其在电力系统电气工程中的具体应用,仅供参考。
关键词:电气工程及自动化;智能化技术;建筑电气;应用探讨
引言
信息化、智能化以及自动化是全球现代发展进程最明显的特征,伴随社会经济飞速发展,智能化以及信息化等先进科学技术在社会大部分领域都已经全面运用。虽然目前我国电气工程自动化已经开始积极促进电气工程未来发展,但是自动化项目仍有一些问题,智能化是现代技术飞速发展的结晶,如果将此技术运用在电气工程中将会对该工程提升不止一个层面。
1 智能技术概述
当代电气工程行业中,研究与运用智能技术已然成为主流发展趋势,推动着电气系统的稳定发展。通常,开发智能技术包含智能化处理信息技术、控制策略、信息技术等。应用智能技术的主要目的在于提高控制系统的智能性,摆脱传统的人工操作方式,主动完成危险系数大以及相对难操作的工作,对智能化技术的应用与研究能够有效节约大量人力与物力,同时能明显提高工作效果。相比于以往的电气控制方法,智能技术的实用性非常强,其落实涵盖多项科目,具有很强的综合性。通常在真正运营之前,管理人员会细致地规划应用方法,并展开试运行的相关试验,此种方法的重点目标在于保障电力系统运行中智能化技术作用的充分发挥。在电气工程自动化技术普及的今天,智能化技术的应用效果显著,不仅发挥着减少人力与物力负重的效用,还能有效减少工程开支预算,对工程效益的提高意义重大。
2 智能化技术在电气工程自动化控制中的优势
智能化技术在电气工程自动化控制中的优势主要为一致性强、无需控制模型、可随时进行调节。一致性强指的是在现实运用智能控制器针对陌生以及熟悉的数据以及资料进行处理,并且其最终的估计比较准确。就算在智能控制器中输入从未见过的数据,最终智能控制器也可以通过估测以及大量的分析得出较为准确的数据,从而满足系统自动化控制相关需求。无需模型控制指的是在电气工程自动化控制中,为了让自动化控制得以实现,系统通常需要将控制模型进行专门设置,但是由于所控制的目标通常处于动态,因此这种环境下设计出的模型效果不算特别准确。但是运用智能化系统控制时既可以将动态目标无法准确控制问题解决,还可以将控制源部分不可控的因素避开。而随时调节指的是可以在运用中随意依据设备运行显示情况而进行数据的调节,让自身工作性能更为贴近使用设备现实操作要求,将自动控制效率提高。
3 电力系统电气工程自动化运用智能化技术
3.1 电气故障诊断
电力系统内部电气设备处在运行状态下,因为诸多因素影响可能会产生运行故障,这些故障在形成之前必然会有相应的预兆。如果采用智能化技术实时扫描电力系统,可以及时发现故障预兆,将其在未发生之前解决,维护电力系统的稳定运行。电力监控系统内部采用智能化技术,一旦系统运行过程中产生电气故障,也可以及时加以识别与处理,最大限度地降低故障可能带来的损失。例如,变压器运行期间存在故障,技术人员采用智能故障诊断技术,及时识别变压器故障,并且将变压器渗漏分解,将故障检修范畴缩小。如此一来,不仅变压器的故障得到解决,还提高了该电气设备的运行稳定性,保证了最佳经济效益。
3.2 电气控制
智能化技术在电气工程自动化中运用,可以实现操作控制智能化,避免人工操作带来的失误,同时也可以达到远程控制的目标。在经济节约型社会环境下,电力系统电气工程生产全过程均需要有效配置资源,与智能化技术相结合,可以提高资源调度和配置的合理性,实现自动化配置。特别是相关数据采集与故障处理等工作,最终处理效果更为优化,也有利于节省成本。智能化技术通过专家系统、神经网络控制、模糊控制、深度学习技术,拓宽电气控制的范围,加强电气控制效果。
3.3 电气设计
电气工程中开展自动化控制需要对现有电气设备进行优化设计,然而电气设备内部结构所具有的功能具有复杂性特点,设计人员需要深入掌握电气基础常识、电路特征等知识,不仅提高了电气设计工作的复杂性,还为电气设计工作人员带来更为严格的要求。以往进行电气设计工作,主要是以实验、实践融合的形式为主,首先工作人员展开设计,参考实践经验,优化设计方案。该模式效率比较低,还可能会在设计与实践过程中产生失误,并且这种失误要想在后续更正存在难度。鉴于此,建议应用智能化技术进行电气设计。例如可以采用遗传算法,加强电气设计实用性,发挥遗传算法优势,利用数学与计算机仿真运算,解决复杂的设计问题,采用常规优化算法获得准确的优化结果。对于电气设计优化、机器学习、信号处理以及自适应控制等有重要作用,另外还有利于优化电力系统。
3.4 PLC技术
基于电力系统自动化实施现状,以往相对复杂的开关逐渐被替换为PLC。应用PLC技术除了可以实现业务流程自动化控制,还可以加强电力系统电气工程运行的协调性,保证电力系统更加高效地运作。由于PLC逐步具备标准化特征,因此在电力系统电气工程自动化控制中的应用也十分简单,并且体现灵活性。例如,可以在电力系统内部电气开关控制环节使用PLC技术,一方面电力系统运行与线路可以实现自动切换,使电力系统各个环节工作更加精准,另一方面电力系统在PLC技术的支持下,运行过程更加安全与稳定。
3.5 系统远程控制
电气工程自动化控制一般会采用遗传算法,首先展开系统控制的优化设计。尽管遗传算法能够将系统内部多功能模块集中于相同的处理器,但是也会在运行期间导致相应的问题,降低电力系统运行效率与速度,还有可能会出现故障。运用智能化技术进行系统远程控制,可以实现电力设备的控制与监督,节省材料的耗损,同时也使电力系统电气工程自动化控制工作更加稳定的实施。另外,采用智能化技术代替传统的人工操作,也真正实现了电力系统电气工程自动化这一发展目标。
4 结语
综上所述,电气工程项目在积极推动我国经济发展方面起到非常重要的作用,虽然电气工程项目控制方面在最近几年已经飞速发展,但是仍然存有部分问题。在电气工程项目系统中添加智能科学技术,除了可以使电气设备效率提高,还可以将因为设备而造成的工程损失减少,为推动我国未来电气工程健康发展打下坚实的基础。生活与工作受电力系统安全性与稳定性的影响很大。随着电网发展与延伸速度的日益加快,国内电网的构造变得越来越复杂。如今电气工程全新的趋势就是电气自动化的智能化控制,而在自动化控制中智能化作为新型要点,其不但会促进电气工程效果的全面提升,还能促进其整体水平的有效提高,所以,需要深入研究智能化技术在电力系统电气工程自动化控制中的应用,这样才能为电气工程的持续发展提供保障。
参考文献:
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