试论电气工程及其自动化的智能化技术应用

发表时间:2020/12/11   来源:《中国电业》2020年23期   作者:牛建军
[导读] 随着科学技术的进步,电气工程及其自动化技术也在不断的发展,自动化的建设也初具规模
        牛建军
        国网大宁县供电公司,  山西省 临汾市 042300
        摘要:随着科学技术的进步,电气工程及其自动化技术也在不断的发展,自动化的建设也初具规模,但是就目前来看,仍然还存在很多问题使得当前的自动化技术无法满足电气工程的运行需求,而智能化技术作为先进的信息技术,能够很好的改变这一现状,实现电气工程的智能化控制、智能化故障检测乃至设计优化等各种功能,提高了电气工程的运行效率,保障了其安全性。基于此,本文主要分析电气工程及其自动化的智能化技术应用。
        关键词:电气工程;自动化技术;智能化技术;应用
        引言
        随着人们生活水平的日益提高和科技水平的不断提高,为了满足更多人高质量的生活需求,要求提高智能化技术在电气工程自动化控制中的应用和研究,降低人工因素的影响和人工作业的负担。通过有效监控电气工程自动化控制,当设备运转中出现问题时能够及时发现和处理,提高电气工程的质量和安全性,不断为国家、为人民、为建筑行业做出贡献。
1智能化技术概述
        随着高新技术的发展,很多技术不断革新,尤其是智能化技术,使得更多领域得到了更大的发展。智能化技术主要包含云计算、计算机技术、自动化控制技术、综合布线和集成技术等,其中最重要的一个系统就是智能化电气系统。利用这些系统可以有效利用能源达到安全监管集中控制的目标。将这种方法融入建筑电气工程,可以有效提高电气工程自动化质量和水平,降低人为因素的影响。人工智能化技术是在20世纪50年代提出来的,是计算机智能化的一部分。但是,由于当时科技水平发展有限,人工智能化技术并没有得到较大发展。当前,这种智能化技术已经被广泛应用于人们的生产生活。自动化设备的发明就是智能化技术的产物,主要包括图像识别系统、语言处理系统、自动化控制系统等,已经被推广到电气工程自动化控制领域[1]。
2智能化技术应用特点及优势分析
        2.1无需建立控制模型
        在以往电气工程发展中,需要应用控制器还需要相关的模型来支撑,整体上非常复杂,不利于控制成效的保障。在模型的构建中,影响因素也非常多,容易增加故障问题发生的可能性,而借助于智能化技术,就打破了模型构建的制约,实际控制精度大大提高,而且也减少了人工等方面的成本投入[2]。
        2.2数据处理的一致性较高
        在电气工程中,选择智能化控制器,可以提高数据信息处理的成效,并对相关问题做到精准分析。由于受控制对象具有一定的可变性,这就增加了控制的难度。虽然智能化技术的应用,能够提高控制成效,但是也不能彻底解决自动化控制中的所有问题,需要在智能化技术应用上探索更为有效的解决策[2]。
        2.3更利于调控电气系统
        将智能化技术应用到电气工程当中,能够更好的推动电气系统调控工作的开展,提高了电气系统运行的实际性能,将发生故障问题的可能性降到了最低。和以往的自动化控制器相比,智能技术的应用提高了调控能力,实际的操作流程也更为简单,这对于电气工程的发展具有重要意义。
3电气工程及其自动化的智能化技术应用
        3.1模糊逻辑应用
        在电气工程自动化控制系统中存在很多的模糊控制器,其替代了PID控制的功效,为电气工程自动化控制系统提供更多服务支持。目前电气工程自动化控制系统中,模糊控制器的类型以M型和S型两种为主。其中以M型控制器的应用频率最高。其主要是由模糊化、反模糊化、知识库、推理机这几部分组成的,并通过规则库实现控制其内部的运转,促进处理工作的有序进行。

在M型模糊控制器中,模糊化主要是对变量进行量化处理的模块,主要以测量为主,隶属很多函数形式;而反模糊化则是通过反模糊化技术及平均技术的应用,实施相关作业处理,以改进系统运行质量。
        3.2神经网络应用
        一般情况下,神经网络会被应用在诊断检测系统和交流电机中,用以促进电气工程的正常运转。神经网络中,反向转波算法又包含两种形式,一是反向学习算法、一是反向传播算法,前者应用在多层前馈性中,用以辨别转子速度控制情况及定子电流运转情况。后者则是对反馈误差实行调节和把控的重要方式,且通过对非线性函数近似值的计算,了解网络节点的具体情况。多层前馈线和平行结构作为神经网络系统的核心结构,前者利用反向学习计算法,通过两个系统对转子和定子实行控制,一个系统利用机电系统参数对转子速度控制情况予以辨别;另一个系统则通过电子动态参数对定子电流情况实行辨别。将智能化技术应用在信号处理及辨别过程中,不仅能够加强计算数值的准确性,还能有效提升系统运转的一致性,增强系统的抗噪音能力[3]。
        3.3故障诊断技术应用
        电气工程项目施工程序较为复杂、技术较高,尤其在电子工程的精细度方面。由于传统的施工过程中电气工程控制系统很容易出现故障,易影响建筑工程施工效率和质量。为了有效控制和避免这些突发事件的发生,可运用电气工程智能化控制系统加强对施工质量的监控和动态跟踪。智能化技术通过互联网进行信息资源的传递,可以及时发现问题的根源,快速诊断故障。在自我控制保护系统中,利用智能化技术的定位系统帮助管理人员掌握工程设备的运营情况,能够动态掌握电气工程的运营状况,降低线路或者设备的损坏程度。
        3.4PLC技术应用
        PLC电气控制技术通俗点讲就是一种操作系统,诞生于工业的生产环境下,PLC电气控制技术的能够通过一系列的数字、逻辑运算来发出指令,通过数字信号或者模拟信号的输出来控制机械设备的操作,在电气工程中由于其先进性,逐渐替代了陈旧的电气控制设备。随着科学技术的发展,PLC电气控制技术逐渐实现了在电气工程中的普及,极大地提高了电气工程的自动化程度,同时提高了电气控制系统的稳定性和安全性。PLC电气控制技术能够有效降低电气设备的维护成本,实现系统设备之间的良好切换,使得电气工程的自动化运行效率得到了稳定的提升。
        3.5优化电气设备设计
        电气设备设计是电气工程自动化控制中的重要环节之一,电气设备的设计相对比较复杂和和繁琐,首先需要对设计的专业知识水平和设计经验都有着很高的要求,所以需要确保设计人员的专业设计水平符合相关标准和要求,在设计的时候需要运用到电气和电路等学科的专业理论知识与技能技术,并且要求设计人员需要拥有丰富的设计经验,才能确保电气设备设计工作的总体质量。传统的设计方法相对较为落后,主要是将设计实验与工作经验相结合,通过人工操作的方式进行设计的,通过这种方法设计的方案普遍不符合相关标准和要求,并且给电气设备后期的养护工作造成了一定的难度。在科技的快速发展下,现代化电气设备通常是通过CAD技术和设计辅助软件的应用进行设计的,不仅能够有效提升设计工作的效率和质量,还能够有效保障设计方案的合理性和可操作性,同时有效提升电气设备的使用性能。在电气设备设计的过程中一般是通过智能化技术进行设计优化和调整,而遗传算法在优化设计过程中使用的技术,遗传算法具有较强的科学性和合理性,起到优化设计的重要作用[4]。
结束语
        伴随智能化建设的脚步越来越快,智能化技术被广泛应用于我国的电气工程自动化控制,有效减少了施工环节和人工因素的影响,提高了电气工程自动化控制的水平。电气工程企业要想实现快速稳定发展,要在电气工程自动化控制系统中不断引入智能化技术,并不断进行研究,以期为电气工程的发展做出更大的贡献。
参考文献:
[1]康慧龙.试论电气工程及其自动化的智能化技术应用[J].建材与装饰,2019(29):225-226.
[2]袁皓.电气工程及其自动化的智能化技术应用分析[J].居舍,2019(28):80.
[3]盛巍巍.电气工程及其自动化的智能化技术应用研究[J].工程建设与设计,2019(18):262-263.
[4]李春玉.电气工程及其自动化中的智能化技术探讨[J].南方农机,2019,50(16):183-184.
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