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摘要:随着现代科学技术的发展和创新,智能化技术成为电气工程领域的重要应用技术。本文以智能化技术在电气工程自动化中的应用为主要研究对象,针对智能化技术进行多角度、多内容、多维度的分析和论述,结合笔者多年电气工程自动化领域的科研经验,提出一系列智能化技术的应用研究。仅供参考。
关键词:电气工程;智能化;自动化
引言:电气工程自动化的发展,随着现代科学技术的进步而进步。一方面,以智能化技术为主的前沿科学技术,成为推动电气工程领域发展的重要动力,另一方面,借助计算机、大数据、人工智能等相关技术,为现代电气工程提供了多种的发展空间以及发展方向,解决传统电气工程领域的诸多问题。
一、智能化技术
在电气工程领域,借助智能化技术实现对电气设备的自动化控制。一方面,基于智能化技术的理论研究,在计算机中利用相关控制软件实现设备、机械等定向目标的集中化控制,另一方面,针对电气工程相关机械设备的运行模式以及发展路径,提出更为高效的生产方案,以提升设备运行质量、设备运行效率为目标,促进电气工程领域的快速发展。例如,利用大数据测算模型,对现有的电气工业体系进行模块化分析,探索出对应的设备运行方案,以节能、高效、环保等目标为管理的切入点,从而有效提升设备的使用寿命,降低机械的维护成本,减少设备的故障率,为电气设备的运行起到良好的稳定和维护作用。
二、智能化技术性能发展的特点
(一)高速、高精度、高效化
智能化技术,依托于数字芯片以及电子计算机,以高速CPU芯片、RISC芯片、多CPU控制系统为主要控制硬件,结合对应的控制程序,可以为电气工程的自动化应用,提供快速的应用模式,助力电气设备的快速运行,不仅有效改善电气设备的运行状态,同时还能够提升设备的运行效率和设备运行精准度。例如,在电气工程领域中的电气拖动设备,利用智能化技术,可以灵活调整对应的推动电能,实现能源的有效利用,同时还不会对设备的运行造成一定的危害和影响。
(二)柔性化控制
通常,智能化技术在电气工程自动化的应用主要表现出两方面的柔性化控制,其一,是针对电机运行的系统本身,利用数字技术的模块化设备,有效覆盖设备所有功能,满足不同用户的不同需求;其二,群拉系统柔性控制,是更具统一群控体系内,依据不同电气设备运行要求,对多个电气设备进行自动化动态控制,从而实现最佳的控制成效。
(三)工艺复杂性
在电气工程自动化应用过程中,智能化技术可以减少整体设备运行流程,同时利用相关数据进行分析和梳理,深入挖掘电气设备运行稳定系数,同时还能够多个设备数据控制中心进行数据复核以及技术融合,结合自动转换体系,保障电气工程设备体系的有序运行。
(四)实时智能化
智能化技术的应用,已经是实现电气系统与人工智能的有效结合,可以精准实现电气系统的实时化控制,利用计算机设备可以对现有的控制电路以及控制流程进行监控和管理,可以应对多种复杂的工作任务[1]。
三、智能化技术对电气工程自动化控制的作用
(一)控制方面的深入应用
智能化技术的应用,在电气控制设备控制方面,起到不可估量的意义和作用。首先,在控制体系的管理进程中,与传统的人工管理模式存在根本性的差异,智能化技术可以适应多种的管控路径,同时按照不同的结果开展相应的控制方式,有效提升电气设备的运行成效,并且能够减少人为主观性问题引发设备运行故障。其次,在控制逻辑以及控制步骤方面,可以实现精准的布控,特别是在一些大型电气工程中,对应数以万计的电气设备,可以实现高效的自动化控制模式,满足工程管理人员的基本要求。最后,针对实施的控制路径以及控制方案,进行数字化的智能分析,传统意义上的分析模式,是对电气工程设备故障或者设备运行效率等相关参数进行人工解析,该分析模式存在一定的片面性和局限性,并且无法从设备全局着手,特别是设备数量超过一定数额时,人工对应的分析结果误差性较大,而利用有限元等方式进行分析,对应的结果也会存在一定的误差几率,因此应用智能化技术,结合计算技术、大数据技术,可以有效规避传统控制方面的问题和疏漏,并且能够针对各个自变量开展多元线性回归分析策略,结合SPSS软件,实现自变量分析成效的精准测算,从而探索出最佳电气工程控制方案。相关的控制举措以及控制理念,还能够结合具体的电气应用领域进行升级和优化,从而辅助管理人员进行科学管控。例如,电气工程中的高压电与绝缘设备中,对于室内空气灰尘的数量,需要精准布控,以智能化技术为核心,结合物联网技术、空气检测技术以及PM2.5监测技术,可以实现室内空气环境的精准掌控,确保高精密设备的安全运行。智能化技术,在电气工程领域的应用范围以及控制潜力依然具有较大的发展空间,因此还需要进一步提升和改善[2]。
(二)设备故障的有效诊断
电气工程自动化控制发展进程中,结合近年来的工程案例进行分析和总结,设备故障是电气工程自动化控制健康发展的重要影响因素。一方面,设备故障发生时,缺少智能化技术,相关设备虽然能够提醒管理人员进行修缮和处理,但是在后续的运行过程中,无法对问题进行深入分析,从而导致问题依然会产生,并且只能周而复始地维护和检修,无法从根源上实现对故障的有效检验;另一方面,设备故障问题的产生,存在极为复杂的原因和情况,并且每种故障对应的预防措施以及解决方案,是传统人工模式无法应对的重要原因。不少电气工程聘用多种维护班组,保障设备的稳定运行,从而导致企业运行维护成本的爆发式增长。因此,设备故障的有效诊断,是确保电气工程稳定发展的重要举措。应用智能化技术,可以实现人工AI功能的有效应用,从系统运行的根源上进行数据分析与数据检测,对现有的设备运行体系进行梳理和分析,为工程管理人员提供多种的预防策略与解决策略,并且在事故发生前,进行精准的预判,从而开展对应的检查工作,减少了管理人员的工作压力与工作负担,将设备的故障几率有效控制,并且能够在突发事故发生时紧急启动对应的紧急预案,确保工程问题得到根本性的控制和处理[3]。
(三)电气工程设计方案的系统化升级
电气工程的发展,基于智能化技术的应用,从而有效提升电气设备的运行稳定性和可靠性。例如,通过对工程设计方案的优化和升级,可以减少工程设计中的漏洞和问题。借助智能化技术的应用,将设计方案的维护方式以及运行管理方式进行提升,特别针对服务内容的便利性和高效性,得到系统化的升级。另外,借助智能化的校核体系以及对工程设计领域的技术优势,可以减少人员设计过程中的纰漏和主观问题,从而实现设计方案专业化程度的提升和改良。应用智能化技术,可以借助多种设计软件、设计体系,实现电气工程设备运行便捷性的提高和强化。例如,以电气工程中的电气控制开关为例,通过对系统方案的优化和升级,实现控制开关的智能化控制,可以同时进行多个区域的电气管理,实现管理工作的便捷性和高效性。
结论:综上所述,电气工程的自动化控制,应用智能化技术,可以实现颠覆性的改变和创新,从宏观角度来说,智能化技术为电气工程自动化控制打开新的世界,为传统电气设备提供新的发展契机,为现代电气应用举措,提供多种发展方向,成为改变行业发展的重要核心技术。
参考文献:
[1]王志杰.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用分析[J].冶金管理,2020(21):98-99.
[2]杨龙.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用策略研究[J].南方农机,2020,51(20):167-168.