电气工程及自动化智能化技术在建筑电气中的应用

发表时间:2021/5/12   来源:《城镇建设》2021年4期   作者:滕娟萍
[导读] 电气工程及自动化智能化技术的有效使用可直接提升建筑电气系统以及建筑本体的使用质量,并为建筑使用者提供安全可靠的居住条件。
        滕娟萍
        杭州园林景观设计有限公司  310000
        摘要:电气工程及自动化智能化技术的有效使用可直接提升建筑电气系统以及建筑本体的使用质量,并为建筑使用者提供安全可靠的居住条件。现阶段,一些新型的电子技术被应用到了建筑电气系统中,对电气系统中各类设备的性能以及安全性均产生了较为积极的影响。尤其在应用了自动化智能化技术之后,建筑电气系统运行的整体效能得到了较为明显的提升,不仅可优化建筑电气系统的运行流程,也可提高系统的整体调控质量,做到安全、可靠,并且节能。基于此,本文针对电气工程及自动化智能化技术在建筑电气中的应用进行了进一步地分析,希望可为广大从业技术人员和管理人员提供有效的借鉴和参考。
        关键词:电气工程;自动化;智能化;建筑电气;应用办法
        引言
        在应用自动化智能化技术之后,电气工程运行的安全性将会得到较大提升,并且在自动调节环节的影响下,建筑电气系统的整体功耗也可得到有效控制。在经济发展新时期,建筑电气也应积极创造创新,完善电子工程的功能,适应社会经济的发展要求。在信息技术时代,高速网络技术也为电气工程自动化智能化功能的实现提供了可能。在大数据技术、人工智能技术的支持下,建筑电气系统也具备了自主排查问题的能力,这样不仅可促使建筑工程以及建筑物的居住环境更加安全,也可在一定程度上提升建筑产品的服务质量,为建筑行业的发展提供内在驱动力,也为建筑企业经济效益的提升提供有力保障。
        1、电气工程及自动化智能化技术在建筑电气中的应用优势分析
        1.1全程性监管优势分析
        在传播的建筑电气监管过程中,工作人员需要根据建筑电气的实际情况,合理选择监管时期,并对重点电气结构单元进行重点排查。但突出的问题是,由于人工检查具有周期性,不同周期之间存在一定的时间间隔,而建筑电气系统的问题具有一定的随机性,如果问题出现在人工检查的“空白期”,就有可能对建筑电气造成一定的影响,甚至出现严重的工程性破坏,为建筑企业造成比较严重的经济损失,也会影响工程施工以及后期工程维护的安全性和效率。在应用了自动化智能化技术之后,电气工程本身将具有较好的自动监管功能,系统可根据建筑电气的运行状态,对运行数据进行实时评估,进而可借助各类传感器预测建筑电气可能存在的问题,做好安全隐患的排查工作。
        1.2数据准确性优势分析
        基于自动化智能化技术的建筑电气系统具有非常强的数据处理能力,主要表现为数据处理时效性强,数据处理准确度高。首先,技术人员可借助各类仪器仪表直接观察系统运行的实际状态,对各类参数进行分析和记录;其次,建筑电气系统本身也会对传感器传输的各类数据进行初步分析,如果发现一些设备故障类问题,系统可及时进行预警操作,并将结果输出到中央控制单元中,提醒相关工作人员更换电气设备或者维修相应的建筑电气系统单元;另外,从风险控制的角度分析,自动化技术可在提升数据准确度的基础上,强化建筑电气系统的整体响应能力,进而可在无人监管的情况下,自动运行智能化的风险排查程序,完成相应的气阀门关闭、线路切断等操作,减少建筑工程的整体损失。
        1.3联动处理功能优势分析
        建筑电气系统本身比较复杂,电气工程的内容也比较多,一些线路或者设备之间存在一定的联动机制,一旦其中的某个环节出现问题,整个系统单元可能出现瘫痪的状态。在自动化智能化技术的支持下,处理平台可对线路的整体进行联动处理,从而在整体的角度排查故障问题。针对某些特殊的工程单元,在电气工程的支持下,技术人员可将各类预警系统加入到建筑电气系统中,类如烟雾预警系统、高温预警系统等。在此基础上,建筑电气联动处理功能也可为各类设备运行提供数据支持,在统一的物联网操作下,系统响应的时效性比较突出,消除影响的效率也比较高。


        2、电气工程及自动化智能化技术在建筑电气中的应用方式分析
        2.1建筑电气设备控制应用方式分析
        在建筑电气设备控制方面,自动化智能化技术的主要表现为PLC控制技术。PLC智能控制技术以具体的控制要求为基础,可从系统层面调整建筑电气设备的控制流程。期间,技术人员可利用PLC控制器,输入既定的控制程序,从而借助PLC内部的逻辑控制电路,完成相应的信号收发过程。PLC技术可实现建筑电气系统的闭环控制,闭环控制的优势为系统自恰性,具有非常好的抗风险能力,通过输入一定的自变量,系统将会执行既定的操作,从而数据较为准确的系统运行结果。为此,如果建筑电气设备本身的运行出现问题,系统运行的初始值就会发生改变,在PLC系统接收到不一样的数据之后,即可出发相应的系统防护措施,从而有效控制建筑电气系统设备的运行效能。
        2.2建筑电气安全保障应用方式分析
        建筑电气安全保障功能的实现主要依赖于各类传感器,传感器可依据初始设计参数表现出特定的系统响应。一些建筑工程的产品本身安全控制级别较高,不仅具有火灾控制要求,还有噪音控制、振动控制以及烟雾控制要求。在自动化智能化技术的支持下,技术人员可根据建筑产品的具体需求,在合适的位置安放具有特定功能的传感器,并借助网络技术,将此类传感器加入到建筑电气联防系统中。之后,技术人员可设定系统相应的初始参数,这样在发生危险时,如果传感器感受到的信号强度达到了具体的要求,即会触发警报装置,释放相应的安全防护装置。此过程的自动化特点非常明显,基于电气工程本身的系统性特点,多方联动的自动化技术得以高效应用,进而切实保障了建筑电气系统运行的安全性。
        2.3建筑电气优化设计应用方式分析
        建筑电气优化设计技术是面向未来的技术,主要包括智能识别以及智能预判技术。在高速移动互联网时代,人工智能技术应用逐渐广泛,在大数据技术的支持下,人工智能技术的应用质量更高。从建筑电气系统运行的安全性角度分析,技术人员可利用自动化智能化技术实现面向对象控制,将建筑电气系统的控制权限身份化。此间,只有符合身份权限要求的人员方可完成相应的系统级别控制操作,从而有效减少不法行为的发生,为建筑电气系统的持续安全运行提供有力支持。
        3、结束语
        总之,本文在分析了电气工程及自动化智能化技术在建筑电气中的应用优势的基础上,进一步分析了此类技术在电气系统中的应用办法,主要着眼于系统安全防护以及系统结构性设计方面。在应用自动化智能化技术时,技术人员一定要结合建筑电气系统的实际运行需要,重视成本意识,尽量避免技术应用浪费的情况,尤其是在应用PLC系统时,由于相关设备比较贵重,技术人员应在完成系统基本功能的基础上,尽量灵活应用PLC控制技术,减少建筑电气系统的整体功耗,在提高系统整体响应效果的前提下,优化系统设计,强化自动化智能化技术的整体应用效能。
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