陈晓贤、刘艺鸥、袁天一
南京工程学院,210000
摘要:近些年来,我国电力行业发展迅猛成绩突出,随之也带动了相关产业的发展。电气工程这场浪潮影响之下,也进入了高速发展阶段。但由于早期技术存在一定的局限性,电气工程自动化控制行业的整体发展受到了限制。如今,科学技术的进步,打破了原先的行业发展屏障。诸如智能化等新型技术开始更加普遍的进入人们的日常生活。电气工程自动化研究引入智能化技术之后,使得行业迎来了全新的发展契机。本文将基于智能化技术理论,在电气工程自动化控制中的特点作用及应用进行分析探讨,以期为相关从业人士提供参考。
关键词:智能化 电气工程 自动化控制
一、智能化技术运用理论基础
智能化技术是一项综合控制学、信息学等,多学科在内的综合性现代化技术。通过编程研发出AI人工智能,帮助机械拥有简单的思维能力。智能化技术的发展使得能够代替人类完成一些高危场景下的工作,拥有自我判断能力对风险进行规避,在一定程度上减少了人员伤亡情况的发生。除此之外,一些对工作技术有较高需求的场景,人工往往难以符合要求,由人工智能操控的机械则可以出色完成。智能化技术在电气工程自动化控制领域中的应用,主要用于解决电子电气技术、信息采集与处理等问题。现阶段,电气工程自动化控制工作中,已经实现了大规模智能化技术的应用。这项技术的推广与应用,有效提高了生产工作效率,并且减轻了投资压力与人员工作压力。目前,运用于电气自动化控制的智能化系统研发及应用已经相对成熟,图1展示了市场上应用较广泛的智能化电气工程自动化控制设备。
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图1 智能化电气工程自动化控制设备
二、智能化电气工程自动化控制特点
2.1节约人力成本
由于工作特性需求,电气工程行业用人需求量相对较大。各个操作环节由于涉及人工操作,往往容易受人为因素的影响导致出现一定的失误。自从将智能化技术引入电气工程自动化控制之后,上述问题得到了有效的解决。通过智能化控制系统,能够远程实现对设备终端的操控,有效减少了人工操作带来的失误。同时也减轻了人力资源投入的负担。监控人员能够通过远程视频对生产的各个环节实现把控,将失误降到最低。
2.2 简化控制过程
在传统电气工程行业中,控制器的模型设计复杂多变。一旦遇到过于复杂的情况,控制器难以实现相应操作。建模过程中,因为参数等误差因素的存在,容易导致模型质量不稳定。智能化技术的引入,很好了改变了控制器对于控制模型的依赖。从源头上避免了不可控因素的出现,提升了控制器的测量精度。一定程度上,提高了工作效率。
2.3 一致性增强
相较于传统控制器,智能化控制器优化了对于数据参数的处理方式,从而提高了整体的一致性。面对陌生的数据,智能化控制处理器能够迅速进行较为精准的计算,高效的完成自动化控制的相关诉求。但由于控制效果由控制对象影响,一旦发生变化,控制效果就会完全改变。因此当控制系统的设计必须严格遵循相关设计要求,符合现实逻辑。对于不同的控制对象,做好具体分析。
三、电气工程自动化控制中的智能化技术作用
3.1确保电气设备正常运行
电气工程设备设计复杂,体积庞大。一旦出现问题,进行故障排查和维修要消耗大量的人力成本。智能化技术的引入,很好的对这一问题给出了针对性解决措施。首先智能化设备能够对电气工程自动化设备进行管控,对下降时间、鲁棒性变化等进行严格参控。通过智能化系统,监管人员能够实现远程数据实时监控,并对问题参数做出调整,对电气设备的运行情况做出相应的预判。不仅保障了设备运行的稳定性,也进一步保障了设备的安全性。
3.2 数据进行深入挖掘
在电气工程自动化控制设备工作过程中,会产生大量的数据。数据量大且庞杂的特性无疑加大了数据分析的难度。尽管经过简化,但人工对数据进行分析并排查设备状况依旧是一项难点。智能化技术的应用在很大程度上解决了这个问题,将操作人员从复杂的数据计算中解放出来。除此之外,运用智能化技术控制设备,得到了数据处理结果也更加精准。通过对数据进行深入对比,能够发现一定的运行规律,及时发现可能存在的故障或者潜藏的隐患,进一步保障了电气工程自动化控制设备运行的稳定性。
四、智能化技术在电气工程自动化控制中的具体应用
4.1 智能调控
在传统电气工程运行过程中,尽管动用了大量人力资源,但还是难以实现对于设备进行实时监控。而智能化技术的应用,使得远程操控成为现实,大大减少了人力资源不足导致的局限性。通过远程对参数进行调整,相关企业能够实现对电气设备的实施高精度控制。少量的工作人员即可做到,对大量的电气设备进行管控。电气工程自动化设备控制工作变的更加高效便捷,系统运行也更加流畅稳定,同时也节省了大量的人力资源,为电气工程自动化行业高速发展提供了有力的支撑。
4.2 优化设计
电气工程设计一项复杂精细的工作,相关设计人员需要对每一个参数进行科学计算并反复调试。在过去电气工程行业发展过程中,这些计算往往由人工进行,不仅给设计人员带来了繁重的工作负担,同时由于人工计算导致的误差对参数准确性造成了一定影响。引入智能化技术之后,计算机代替人工完成建模、绘图、计算等工作。设计人员只需要将相关信息及时录入信息库,就能够 使用计算机辅助设计工作。不仅结果更加准确,效率也有所提高。总的来说,智能化技术引入电气工程自动化控制后,能够辅助各个生产环节高效稳定的进行。有效的优化了相关设计生产流程,提升了电气工程自动化生产的整体效率,进一步的实现了生产的自动化。
4.3 诊断控制
智能技术作为一项热门新兴技术,应用范围较广,适应能力较强。能够应用于断路器、调速器等设备的运行,也适用于监控设备、保密系统等方面。在实际生产过程中,由于电气工程设备复杂精密的特性,仅靠人工往往难以实现对故障的及时诊断。传统的电气工程故障诊断与分析,都依靠工作人员的经验进行。这对于工作人员提出了较高的要求,不仅需要具备较高的专业素养,同时也要具备一定的应变能力。但大部分工作人员难以具备这种工作素养,就会导致设备故障排查困难从而耽误工期,造成巨大的生产经济损失。智能化技术的引入,使得故障的实时分析与诊断成为可能。通过神经网络等系列新型智能算法,电气工程设备能够实现故障诊断以及实时状态评估。除此之外,智能化技术还能够辅助电气工程系统,快速的分析变压器渗油情况以及故障发生范围。及时的反馈技术人员,对故障部位进行维修,保障了电气工程设备始终在安全状态下运行。
结语
进入21世纪以后,全球进入了数字化信息时代。在这样的时代背景之下,我国科学技术进入高速发展阶段。智能化技术开始广泛了应用于生产生活,使得工作与生活能够更加便捷高效。电气工程自动化行业的发展,一直深受国家重视。将智能化技术引入电气工程自动化控制领域,是大势所趋也是电气工程行业寻求自身突破与变革的切实需求。从近些年发展来看,智能化技术的引入不仅提高了电气工程设备自动化控制水平与效率,同时也保障了经济效益与工作的安全性。由此可见,智能化技术在电气工程自动化控制行业的发展已经较为成熟,但在需求不断升级的社会背景之下,完善智能化电气工程自动化控制技术还面临着诸多挑战。因此,相关从业人员对于智能化技术与电气工程自动化技术的探索应该更加深入,结合现实需求对产品进行研发升级。
参考文献
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