仇斌斌
33042419931013**** 浙江省嘉兴市海盐县
摘要:现如今,我国科学技术水平显著提升,建筑电气工程得到了越来越多的重视,而在其自动化建设过程中合理引入智能化技术,不仅可以有效提升建筑电气工程的工作质量以及工作效率,还能够大大降低内部工作人员的工作量。因此,文章首先对建筑电气工程及自动化中智能化技术的应用现状加以明确;其次,论述了建筑电气工程及自动化存在的问题及智能化解决措施;在此基础上,提出建筑电气工程及自动化中智能化技术的主要应用措施。
关键词:建筑电气工程;自动化建设;智能化技术
引言
电气工程自动化技术是我国进行制造和加工的关键技术,也是提升我国经济、开发先进技术的重要支撑部分,且这一形势将随着经济水平的提高和信息处理技术的进步而更加突出,意味着电气工程的重要性不断增加,但也意味着电气行业将会面临更严峻的市场形势。自动化技术是电气工程进行控制和信息处理的重要技术,通过计算机的介入使得其工作效率极为可观,但基于自动化技术衍生出了智能化技术拥有更加高效、更加精准的技术优势。将两者进行结合,势必会发挥出最大化的效果,推进电气工程领域的发展和国家经济的提升。
1智能化技术概述
智能化技术是20世纪50年代开始发展,融合了计算机技术、生物学、心理学、自动化控制技术以及数学多门学科。随着现代模糊逻辑控制、人工神经网络等智能控制理论、传感技术、通信技术等相关理论、技术的完善,促进人工智能技术发展,具备人类思维和行为模式,从而实现智能化控制。智能化技术的应用是将现代信息技术、通信技术、遥感技术、智能控制技术、人工智能集成针对某一个方面的应用,具体体现在计算机技术、传感技术以及全球卫星定位系统等方面。智能化技术可以改善工人工作环境,用机械设备代替工人作业,减轻工人的工作量,降低人工作业的误差,提高设备的可靠性和安全性;实现电气工程的静态化、动态化控制,根据电气工程运行的要求,实时调整电气设备的运行参数,确保电气工程运行最优化。
2智能化技术本身的应用现状
现如今,在开展电气工程自动化控制期间,人们已经十分普遍地应用到了智能技术,以促进电气工程得到更为长久且顺利地发展。在实施设计期间,需要更为重视对电气设备进行优化,以促进各项工作中所具有的问题得到处理,借助各个学科方面的知识(例如,电路与电气等),并将其融入至电气工程设计有关的经验中,让电气工程自动化控制总体的质量、水平获得极大地增强。处于计算机技术获得持续性发展的前提下,应用电气工程所生产出来的产品把计算机设计融入至手工设计中,转变了以往传统化纯手工设计,不仅能够避免在电气产品有关的研发、设计中耗费更多的时间,同时,还可以增强产品设计本身的效果、质量,保证电气产品获得更为理想的应用效果。在应用电气工程自动化控制期间,把其联合智能化技术,还可以借助专家性系统及有关的算法。由于算法是十分先进的,其能够持续提升产品设计总体的质量、水平,所以,其已被十分普遍地应用到电气工程自动化控制中。同时,电气设备有关的故障问题大多都是十分普遍的,且其故障所具有的变动性十分显著。在将智能化技术融入至各类故障后,能够全方位地体现出电气工程自动化控制本身的各类优势,再应用有关的技能(流入,专项性系统与神经网络等),就能够更为快速地评判出电气设备所出现的各类故障。
3电气工程应用智能化技术的具体策略
3.1在电气工程控制装置的应用
智能化技术在电气工程控制装置上的应用,可以降低机械设备的故障概率,增加机械生产的安全性。
可编程逻辑控制器要给出电机的转速值,需编制可编程逻辑控制器程序:所编制的程序既可以通过编程器输人可编程逻辑控制器中,也可通过编程软件在计算机中编制好,再用通信电缆与可编程逻辑控制器连接,输人可编程逻辑控制器中。智能化技术在电气工程控制装置上的应用,主要体现在装置故障分析诊断层面上,借助智能化技术来实现机械设备的实时监控,从而提升电气工程控制装置的精准度。电气工程控制装置作为电气工程自动化系统的核心部分,在实际的机械生产中,传统的电气工程控制装置数量较多,并且灵敏性相对不高,对于人工的依赖性较强。在电气工程控制装置上应用智能化技术,主要需要进行电气工程自动化控制系统的实现,从而提高电气工程控制装置的控制性能。当前智能化技术在电气工程控制装置上的应用主要实现机电一体化建设,通过对电气工程控制装置的数字化与信息化建设,从而有利于集中的管控,实现电气工程控制装置的流程优化,进而提升电气工程控制装置的运行质量。
3.2在电气工程产品设计中的应用
智能化技术具有集成化、可视化、模块化等特点,将其应用在电气产品设计过程中,可以通过集成化、可视化和模块化的设计方式,不断优化电气工程产品结构。集成化是根据电气工程的实际运行环境,优化电气产品的内部体积,让内部结构更加紧凑,更加符合现代电气工程运行需求,满足电气工程兼容性、扩展性;可视化是利用计算机仿真软件,将电气产品的内部结构用三维模型展示出来,让用户可以直接直观了解电气产品结构和功能,更好地满足用户的需求;模块化是按照市场需求,选择相应的模块,实现电气产品的灵活组装。
3.3信息接口的应用
接口设计是电气工程自动化控制系统运行的关键,为满足智能化发展需求对接口设计进行优化和创新,制定符合现代发展的设备接口标准,能够提高接口设计的规范性、合理性。在此过程中要保证接口功能性的发挥,具备良好的数据接收与采集功能,保证电气工程自动化系统运行下数据传输的稳定性。与此同死,按照相关标准进行数据之间的传输互动,通过构建逻辑编辑器方便客户对自动化系统进行操作,实现合理的数据转换,提高自动化控制系统的操作水平。由此可见将智能化技术应用于自动化系统接口设计中能够实现USB接口与系统运行下网络的紧密结合。
3.4在优化设计中的应用
能化技术中的BIM技术,可以将整体电气工程设计加以优化,有效弥补在实际工程中出现的各种缺陷,在最大程度上降低了各种能源的消耗。而在变电图的绘制阶段中,同样可以采用BIM技术展开实际操作,不仅可以改进电气主线以及高压开关,也对数据信息的准确性以及稳定性起到了保护作用。此外,建筑电气工程的自动化设计阶段,同样可以采用智能化技术来优化设计内容,有效提升电气系统自动运行的安全性,为后续各项工作的开展奠定坚实基础。总而言之,建筑电气工程的优化设计阶段,只是依靠传统的方法是很难起到实际作用的,因此,必须要提升对于智能化技术的重视程度,在提升工作效率的同时,使得优化设计流程能够更加科学合理。
结语
智能化技术的应用是顺应现代企业发展需求的必要结果,也是提高企业核心竞争力的关键所在。通过智能化技术的应用,能够减少企业的成本投入、提高生产效率、实现远程控制和提高生产安全系数。相关企业应当增加自身对智能化技术的应用程度,在获取经济效益最大化的同时推进整个电气行业的进步。
参考文献
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