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摘要:智能技术又被称作人工智能技术,它并不是21世纪的产物,而是在20世纪50年代就已经诞生。经过了长时间的摸索和发展,人工智能技术趋向于成熟,已经被运用在世界工业生产的各个领域并取得了一定的成就,给人们的生活带来了诸多便利。在电气工程领域中,我们可以研究智能化技术和电气工程自动化的结合效果,对电气工程系统发展进行进一步完善,推动着我国电气工程自动化工程行业朝着信息化的方向不断迈进。智能化技术通过大数据的运用,能够展开大规模的数据分析,在当前的电信工程发中,智能化技术能够很好地解决传统的电气工程问题,服务于电气工程的现代化发展。基于此,本篇文章对智能化赋能电气工业发展进行研究,以供参考。
关键词:智能化赋能;电气工业;发展;策略
引言
随着人们生活的越来越好,人们对生活的要求也是越来越高,对智能化的追求也是非常的高涨,这给智能化的推广和应用提供了广大的市场,当智能技术在电气工程中大肆运用后,智能化技术就在建筑工程方面应用起来,像是网络通信技术、计算机技术、自动化控制技术、消防和安全防范技术、声频和视频应用技术、综合布线与系统集成技术,这些使用了智能化技术的工程与其他的工程不太一样,在使用建智能化技术的过程中要对建筑有着更高的质量要求,在施工的时候也要严格的管理。在现在来看,这种技术项目管理还存在着很多问题,这些问题甚至可能会影响到工程的质量,但是随着不断的发展,一定会解决这些问题,继续发展下去。
1智能化技术的关键性
人工智能技术是智能系统技术本质的关键部分。它结合了电子信息技术和高精度传感器技术,可以基于图像和语言表达识别技术来表达不同的内容。智能系统技术在工程建筑电气专业中的应用也可以满足机械自动化的要求。建筑业属于高能耗行业。高新技术的合理应用可以提高工程建筑电气行业的应用水平。换句话说,加强各级工作能力是促进工程建设行业稳定发展的重要内容。随着我国可持续发展理念的稳步发展趋势,每个人都在逐步改善环保节能的观念,智能系统的技术性可以用来保证节电。这也是工程建筑电气行业中智能系统的技术性。
智能化技术应用的主要特点:(1)无人操纵。传统的人工操作机械会出现许多问题,使用智能化操控机器之后,可以规避人工操作过程中的很大一部分问题,提高操控的精准度。智能化技术还可以调整系统的反应时间和下降时间,减少人力劳动,减小劳动浪费的情况。要想运用智能化技术操控机械,只需要提前设定智能化系统的程序,之后的运行则不需要人员过度参与,明显减少了生产过程中劳动力的损耗,减少了人力成本,并且将人力成本用于技术开发等更有意义的环节,进一步提高电气工的工作质量。(2)数据处理具有一致性。采用传统方式进行数据处理工作时,由于数据的形式较为复杂,工作人员必须从多个角度全方位地对数据进行处理和分析,增加了工作人员的负担,但运用智能化技术之后,工作人员的工作精准度和效率得到了很大的提高,数据处理的效率和质量得到了提升。但实际工作中,由于应用智能化技术的对象复杂多样,所以工作人员需要深入研究并掌握智能化技术的运用方法,不断改进工作方式,提高工作质量。
2智能化发展现状
因为我国的历史原因,现代化的技术起步晚,现在还处于初级阶段,在发展的过程中有许多需要解决的问题,我国要发展建筑智能化的技术,建筑智能化功能缺乏,无法正常的按照约定工期完成工程,如果工期延长,就会导致很多的问题,比如建筑的效率降低和成本的增加。在我国,我国工厂生产的电子产品质量不好,非常容易出现问题,可是如果使用进口的产品,又会导致成本变高,这样日常的生活就会出现问题,这样的智能化建筑就非常不受业主的欢迎。但是,我国的智能化技术发展得很快,自1990年开始智能化的工程就是建筑工程发展非常重要的部分,经过了几十年的发展,我国的建筑智能化技术已经取得了进步,在应用方面有了更广泛的发展。
3工业发展
在电气工业,智能化也得到了越来越多的应用。当前,电力装备行业对设备制造智能化要求越来越高,对实时加工过程监控要求越来越高,对质量检测实时性精度要求越来越高,对装配过程精度效率要求越来越高,在输配电方面更加凸显。“新基建”里很重要的一个环节就是特高压输变电,输变电装备的生产制造过程中也亟需大量新技术的应用:零部件多、材料多,需要实时盘库,实现动态库存和物流管理;输变电装备远程运维的需求明确,需要实现在役设备智能远程运维;输变电装备产品差异性定制化特点需要利用数字化模型实现全生命周期的管理等。智能化的意义不仅在于优化生产和供给,更在于能够借助大数据与算法成功实现供给与求的精准对接,从而实现个性化定制和流水线生产的有机结合。
3.1智能化技术的应用范围会逐渐扩大
随着智能系统技术在工程建筑电气工程中的应用逐步发展,现阶段智能系统技术应用水平较低,主要应用范围较小的问题将得到明显改善。智能系统的技术应用水平将从最初的阶段逐步提高,应用行业将逐步扩大,电气工程专业的建设状况也将得到改善。除此之外,智能化技术中心的模糊控制和神经网络控制等方法可以有效控制电气工程中的不同层次和不同环节。工作人员可以引入反向算法,让系统自动判断并且分析设备运行的参数,进一步确认工程中的转自速度等相关数据,提高数据的质量,以此来促进电气工程工作效率的提高。
3.2在电力系统智能控制中的应用
当电力系统出现故障时,主要是由维修人员进行故障的排除,通过检查设备来分析具体故障点位,再根据故障原因对故障的设备进行维修、更换,这种模式需要投入的人力物力较多,不适合电气工程自动化的发展。另外,在电力系统股掌之中,一些故障并不是单一的设备故障引起的,故障有时是由一系列的客观原因所导致的,此时就加大了对故障的排除、检修难度,人为操作不规范也可能导致系统故障。为了保证电力系统的运行稳定性,确保电力资源的有效利用,有必要将智能化技术应用其中,通过智能化技术提高电气工程自动化控制系统的智能化监控水平,以保证电力系统生产过程中能够获得实时的系统运行数据,根据获取到的系统运行数据,对数据进行精准分析,就能准确、快速找到系统中的故障问题,这对检修人员的维修工作有重要的指导性作用,可大大缩短系统故障的排查、诊断以及解决用时,让电力系统的检修效率显著提高。应用智能化技术的电气工程自动化控制系统基本结构。
4结束语
综上所述,尽管在这一阶段尚未对建筑电气工程智能化的技术优势和功能进行充分的探索,但是在应用程序级别和应用程序行业级别仍然存在一定的局限性,但在工程和智能化领域仍得到充分利用建筑电气专业。效果显著,可以合理减轻项目人员的工作强度,提高电气专业人员的维修水平,提高常见故障检查的效率,进而有效提高电气工程的整体运行质量,为广大用户带来更加稳定、安全的用电体验。
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