智能化技术在电气工程自动化控制中的应用 谭晓博

发表时间:2021/5/10   来源:《建筑科技》2021年3月上   作者:谭晓博
[导读] 随着智能技术的发展和成熟,基于智能技术的电气自动化控制系统已广泛应用于各个领域。在此基础上,本文首先简要介绍了传统电气自动化控制中存在的问题,然后讨论了智能技术在电气自动化控制中的应用,并分析了相关技术带来的收益。

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摘要:随着智能技术的发展和成熟,基于智能技术的电气自动化控制系统已广泛应用于各个领域。在此基础上,本文首先简要介绍了传统电气自动化控制中存在的问题,然后讨论了智能技术在电气自动化控制中的应用,并分析了相关技术带来的收益。
关键字:智能化技术;电气工程;应用
        理解传统电气自动化控制系统的缺点,并熟悉智能技术在电气自动化控制中的应用,对于促进电气自动化控制的进一步发展具有十分重要的现实意义。
        1简要描述传统电气控制自动化中存在的问题。
        1.1电气工程设备故障管理中缺乏科学知识
        整个电力系统中有大量的电力设备,只有当该电力设备正常工作时,才能保证整个电力系统的稳定性,才能有效地实现相应的电力系统自动化技术。但是,由于我国的电力自动化管理主要是在应对事故时遵循“抢大放小”的事故管理原则,因此往往将大量的人力和财力投入到大规模的生产中。诸如打开和关闭通信以及设备停机之类的故障缺乏有效的处理措施最终会导致整个电力系统受到严重的安全威胁。在诸如现场总线监视模式的网络结构中,系统中每个设备的功能在某种程度上是独立的。但是,由于整个系统无法实现智能控制技术,导致设备只能通过网络连接,出现问题时,相应的维护人员往往只对故障部件进行维修,没有有效的管理措施。其中网络设备的措施,例如路由器和交换机,它们是此类控制设备的主要组件,并且无法基于智能状态继续工作。
        2.2电气自动化控制系统中没有防入侵方法
        在此阶段,电气自动化控制系统的低安全性很大程度上是由于缺乏有效的智能保护系统而缺乏主动入侵保护。以数据分发网络中广泛使用的两层网络结构为例。从基本级别到聚合级别,或者从聚合级别到访问级别,没有有效的预防入侵防御措施。系统的技术二级安全保护中的低水平垂直认证和水平隔离措施仍然与政府网络所要求的高水平安全性相去甚远。这种技术主要与以下安全风险相关。首先,这种低级保护措施只能识别某种类型的数据传输字节中携带的常见特洛伊木马,蠕虫或黑客病毒。包括潜在的网络安全威胁,仍然没有一定程度的识别,并且难以在数据传输网格中的大数据系统中实现数据流和过滤功能的预期结果,并且它们无法起到有效的保护作用角色。其次,VPN技术的实施需要适当的数据库系统的支持,以提高电力自动化控制网络中的数据传输效率和大数据系统的便利性。但是,这意味着这种电力系统的数据库中会出现诸如漏洞攻击,非法入侵等隐患的安全威胁,这可能会导致数据泄漏或网络瘫痪。
        3.智能技术在电气工程自动化中的具体应用。
        3.1数据收集与信息处理
        数据收集功能意味着电气自动化控制系统使用操作员输入的内置程序指令或实际控制指令,以允许相应的发电机组在指定的运行条件下运行,并实现对套件和外围设备的实时监控运行条件。无论哪种网络结构,自动控制系统通过电气工程的自动化引入智能技术,系统可以自动捕获各种数据,包括非电气模拟信号,电气模拟信号,积分信号等,从而避免了手动记录带来的不便。数据采集功能完成后,整个智能控制系统还可以使用内置的算法程序进一步分析捕获和保存的数据,然后为后续的参数显示,性能计算,历史数据调用提供相应的参数。等信息处理提供了必要的信息支持,从而大大提高了电气自动化控制的可靠性。



        3.2智能主动保护系统
        智能主动保护是一种主机保护,它结合了基于智能技术的防火墙和防病毒软件的功能。它显着改善了缺乏防入侵技术的传统电气控制系统的弊端。具有离线学习功能的智能技术可以在使用过程中逐步完善和补充自己的病毒库,并积极收集未知入侵特征,以检测并防御未知病毒的入侵。与传统的电气保护设备相比,智能主动保护系统在基于VPN技术的辅助保护系统中取消了硬病毒扫描模式,但从被动变为主动,从而杀死了机架中的病毒。
        3.3智能汽轮机协调系统
        协调控制系统通常是发电厂的主要控制系统,对于发电机组各种输入和输出之间的能量平衡和质量平衡至关重要。随着智能技术的不断发展,在机器和炉子的智能协调系统中找到智能技术的应用将变得不难。例如,在电力系统调度和负载共享方面,基于智能技术的协调系统可以自主分析负载情况,并且可以在内置算法的约束下(例如确保机组安全并满足网络的负载要求 ,缩短辅助设备的使用寿命等),创建最佳的负荷分配模型,以实现电网调度和负荷分配的最佳选择,并提高生产效率。得益于相应的智能设备,在整个炉子的整个运行过程中,无需人力资源,就可以执行许多控制动作,例如供气,吹气,供水和添加燃料,以实现对炉子的优化。
        3.4电液蒸汽控制系统
        在这一阶段,电气自动化控制系统是蒸汽电液控制系统必不可少的组成部分。整个系统中经常使用耐燃料的高压设计。具有控制设备,电气元件和电液转换器的三个主要结构,在控制阶段之后进行三回路压力调节。在此基础上,智能技术的引入可以大大提高蒸汽电液控制系统的可靠性和稳定性。以成对的电动液压控制的自动设备的电气控制系统为例。一旦配备了智能的自我诊断系统,该系统的功能将在各个组件之间分配。组件的任何损坏将仅导致某些部分的损失。智能系统将组件与系统隔离开来,并发出警报,充分保证了系统的安全性和可靠性。燃气涡轮发动机启动后,整个智能系统将依次执行一系列复杂的操作,例如脉冲旋转,预热,速度增加,阀门切换,并网,初始负荷和负荷增加,从而使整个涡轮蒸汽得以实现运行稳定。
        3.5汽轮机控制保护表
        当使用传统的蒸汽轮机时,为了避免在启动,运行和停机期间发生事故,经常使用人员监控来观察所有设备的运行状况。随着汽轮发电机组单个单元容量的增加,传统的人员控制方法已被证明很难有效地保证所有机组的运行安全。因此,基于智能技术的电气自动化控制系统已开始显示其重要价值,其最重要的应用是蒸汽轮机控制与保护仪表。涡轮监测和保护仪表监测关键要素,例如速度,轴向位移,轴振动,气缸的偏心率和热膨胀,有效地监测和保护缸体联锁系统,从而确保最大程度地保护设备和人员的安全。
        4结束语:智能技术在电气自动化控制系统中的优势显而易见,它不仅可以有效提高应用领域的整体自动化水平,而且可以在相应的工厂成本节省的基础上进一步提高设备和生产过程的可靠性。随着智能技术的不断发展,整个电气自动化控制系统将由一台设备逐步向集成化,多元化,系统化的方向发展,在促进我国市场经济发展中将发挥更加重要的作用。
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