智能化系统技术在电气自动化领域的创新应用分析 李凤华

发表时间:2021/5/31   来源:《基层建设》2021年第3期   作者:李凤华
[导读] 摘要:传统的电气工程系统绝大部份需要人工合作才能完成, 操作工序比较复杂, 对参与此项工作的人员来说难度大, 所以对他们的专业能力要求很高。
        中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司  河北秦皇岛  066000
        摘要:传统的电气工程系统绝大部份需要人工合作才能完成, 操作工序比较复杂, 对参与此项工作的人员来说难度大, 所以对他们的专业能力要求很高。在电气工程仪器操作过程中, 因受外界环境等因素的影响, 发生人为误差的可能性极高, 在一定程度上影响了工程施工效率及质量。智能化系统技术替代手工操作, 既提高了设备效率, 又确保了准确性, 其已成为电气自动化领域发展的重要支持。基于此,本文对智能化系统技术在电气自动化领域的创新应用进行分析,作出以下讨论仅供参考。
        关键字:智能化系统技术;电气自动化;创新应用
        引言
        目前, 在电气工程自动化控制中, 越来越多电气工程企业融入智能化系统技术, 一方面有效弥补了传统的电气自动化领域中的短板, 另一方面发挥了其应用价值, 实现电气自动化领域的设计优化、故障诊断和远程控制, 促进了行业发展。
        1智能化系统技术应用优势
        智能化系统技术的应用, 节约了人力资源, 降低了生产成本, 对提升企业竞争力具有重要的作用, 将智能化系统技术应用于电气工程自动化控制中, 将会给企业带来很大优势, 如: 数据处理及时, 方便自动化控制, 模型建立顺畅。其可同时处理多种数据, 实现电气工程设备自动化应用, 有助于系统平稳安全地运行。电气工程自动化应用得当, 企业管理工作从上级到下级将会逐渐形成统一的管理理念, 大大减少了企业管理层的工作压力。传统的电气工程开发工作难度较大, 建立控制系统是重要的一步。专业技术人员的缺乏, 使自动化控制设备的研发进展缓慢。PLC 控制系统在电气工程中的作用是巨大的。PLC 控制系统能够避免外界不可控因素的干扰, 具有调整编程逻辑功能, 企业可根据自主意愿进行逻辑编程操作。
        2电气自动化领域的运用现状
        完成自动化生产,提升产品设施功能是我国电气工程自动化行业发展的必然趋势。经过我国的自动化技术行业多年的发展,我国对电气自动化技术的运用越来越广泛,如今主要运用的就是分布式管理系统DCS、Windows NT和IE语言系统、集中控制下的自动控制系统与信息集成化的电气自动化管理系统。分布式管理系统DCS的特点就是实时性以及延伸性,但是其利用的是传统的仪表,添加了后续维修和保养的难度指数。 WindowsNT和IE语言系统让电气工程设施变得可视化、集成化,非常易操作,后续检修也十分容易。集中管理下的自动控制体系,运转速度比较缓慢,大部分监督设施的投入,缩小了主机的空间,从而对自动化系统的功能产生了影响,因此其可靠性就比较低。集成化的电气自动化管理系统,就是经过信息化的页面展开操作,从而就可以及时地知道信息,对信息展开归纳与探究。因此可以说,我国电气工程自动化管理领域,正在根据我国的真实状况,发挥其优势,展开科技的研究,从而推动我国电气工程自动化管理领域逐渐成熟。
        3智能化系统技术在电气自动化领域的创新应用
        3.1在电气工程设计优化方面
        在进行电气工程自动化设计过程中,如果选择传统的技术,不仅会出现设计人员重复劳动现象,而且要想改良设计方案时,还需要开展一系列的实验试验操作。通常情况下,在电气工程设计阶段,部分设计人员并未对设计中潜在的问题给予综合考虑,而在后续应用过程中如果出现问题,很难及时查找出问题的原因,从而导致相关问题无法在短时间内给予有效解决,甚至有可能造成问题的进一步扩大化,影响电气工程自动化控制的整体效果。为了使上述问题得到有效解决,就需要在电气自动化设计优化过程中,引入智能化系统技术,其可以改变传统的设计状态,此时作为电气自动化设计人员,既要具备较高的专业知识水平,而且还需要了解和掌握相关的业务知识,具备较强的理论知识应用能力。在智能化系统技术应用过程中,可以借助智能化设计软件来完成各个环节的设计工作,并在网络平台上实现设计信息的有效传递,在提高设计精准性的同时,提高电气自动化设计工作效率。

同时智能化设计软件还具备良好的修改功能,其能够在保存原图的同时完成修改工作,进而节省了设计时间,提高了电气自动化设计效果。
        3.2在电气自动化控制环节
        电气工程的智能化控制依赖于对工程各个功能模块的数据收集处理以及自动化监管控制。传统的自动化控制系统往往采用所有功能模块集中一个数据收集处理通道和一个自动化控制CPU终端。这不但降低了整个工程系统的自动化控制效率,还加大了各个功能模块之间数据信号相互干扰等运作风险。而采用智能化系统技术就可以完美地解决这些问题。首先,智能化系统技术能够实现对各个功能模块的专业化数据收集处理,大大提高了数据收集处理环节的工作效率,也避免了各功能模块之间的数据相互干扰。例如在智能建筑领域的电气工程中,就可以通过设计多种类型的智能化监控信道。针对性地设计专门的数据收集方式和数据信号传播信道,然后为每个子系统配备专用的数据处理终端。然后通过系统的集中控制管理将各个子系统功能模块的运作情况实时汇总到系统总控制中心,实现对整个建筑弱电集成系统工程的高效智能化管理。其次,智能化系统技术应用可以有效降低外部控制人员的操作难度。一般来说传统电气自动化系统的外部控制需要操作人员具备一定的电气自动化专业水平和工作经验,才能在各类按钮、指示灯遍布的操作仪表盘中控制各个功能模块。一些对电气工程运作状态的判断和故障应急处理,完全依赖于操作人员的工作经验,通过指示灯信号判断故障位置,自己规划故障应急处理方案。同时可以将较为复杂的各模块运作状态通过数据量化的方式直观地呈现给操作人员,操作人员能够通过更精细、具体的故障状态反馈及时组织更加适宜的养护维修方案,在一定程度上提高了电气工程的运作稳定性。
        3.3故障诊断
        在企业具体运作中,所关联的设备多,工艺流程复杂,偶尔出现问题是不可避免的, 但实际上哪怕一个小的环节出问题或不重要的流程中断, 都将给企业整个控制系统带来影响,甚至给企业带来重大的损失。因此对电气工程自动化控制系统进行事先控制,准确对某一电气设备故障情况进行诊断, 根据诊断结果快速修复成为常态。传统的电气工程自动化控制技术比较落后,相关数据设备经常出现一定程度的损坏,导致对信息数据的传播不到位或无法准确进行数据备份、自动化控制诊断故障能力差,不能对电气工程进行实时监控,等发现故障时,问题已加剧,损失已造成。这时再调配资源对设备进行逐一排查解决问题无疑增加了时间成本, 甚至会影响整个工程的周期。为保证电气工程设备的稳定运行, 并且保证一旦出现故障时能及时进行数据搜集整理维修, 就必然考虑在企业自动化控制中采用智能化系统技术。如此就可以实现当企业实际运行中一旦控制系统出现故障智能化系统技术就可以通过它的定位技术与计算机技术进行配合, 对故障进行相关的分析和精确诊断, 提供维修方案,从而节省大量的时间、人工和资金, 将企业风险性损失降至最低。
        结束语
        综上所述,经过分析可见,电气自动化在根本上不可缺少智能化系统技术用于降低电气控制成本以及优化电气运行方式,进而体现了全面优化电气自动化运行控制模式的重要实践价值。近些年以来,自动化与智能化的电气设备远程运行控制、自动故障诊断以及智能化电气设计模式得到全面改进,突显电气智能化与自动化工程控制的良好实践效果,因此上述的智能技术手段值得被推广于电气自动化领域。
        参考文献
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