张益文
天津君源电力设备安装工程有限公司 邮编:300382
摘要:随着科学技术的不断发展,人们的生产生活中出现了一系列智能化设备,用以提高生产效率、改善生活质量。电气自动化为电气工程产业的高速发展创造了良好的环境条件,其中智能化技术的应用让电气工程的智能故障诊断、智能故障控制以及智能项目设计等成为可能。随着电气工程产业的完善与优化,智能化技术将会发挥更大的应用价值。文章以智能化技术与电气自动化的特点为基础,分析了智能化技术的应用优势以及在电气自动化控制中的应用策略,旨在促进智能化技术的创新性设计,提升电气工程的自动化水平,满足当前工业生产的实际需求。
关键词:智能化技术;电气工程;自动化控制;应用分析
1.智能化技术与电气自动化的特点
1.1无需模型的建立
在传统的自动化控制系统当中,必须要预先设计与电气工程控制相吻合的控制模型,这就使得整个控制过程相对比较程式化,没有办法完成动态性的估算与预测活动,或者估算预测工作精准性比较差,从而使得自动化控制的整个过程中将会出现诸多不可控因素。而这些不可控因素的存在直接导致了建模控制的精准性与效率性比较低,不利于电气工程全面自动化控制的实现。而智能化技术基础上的智能化控制在运行的过程中无需建立模型便可实现自动化控制,所以智能化控制在运行的过程中将会规避诸多不可控因素的出现,从而也就提高了电气工程自动化控制的运行效率与可靠性。
1.2无人化控制
智能化控制技术的应用有利于减少人力资源的投入,其具有动作响应时间快、系统鲁棒性强等特点。智能化技术在电力系统中的应用能够对系统进行自动调节,减少对人工操作的依赖,有利于实现远程控制,在无人条件下控制各项设备,这是电气技术的一大进步,例如,无人工厂利用远程控制设备进行智能控制;监控人员利用屏幕监控生产的全过程等。
1.3高度一致的数据处理。
在电气工程自动化控制中,各个环节之间的衔接是依靠数据为纽带实现的。如果不同环节之间的数据出现错误,那么就会导致自动化控制过程出现故障。智能化技术的一大功能就是可以实现高度一致的数据处理,确保自动化控制各个环节的数据衔接顺畅,从而提升自动化控制效果。
2.电气工程自动化中智能化技术的应用优势
2.1降低了劳动力的投入
电气自动化控制技术让电气控制重获新生,人们不再应用传统控制模式,工作效率明显提高。随着智能化技术的广泛应用,电气自动化控制得到了进一步完善与优化。首先,智能化技术提高了电气设备的自动化程度,在物质需求巨大的当今社会得到了重视,利于满足制造行业的生产需求。其次,智能化技术一改过去单一的自动化控制,工作人员只要在操作界面进行操作就可以实现设备控制,自动化控制效率更高,且利于降低企业雇佣劳动力的成本。最后,智能化技术与互联网技术、计算机技术实现了交融联合,企业只需要配备岗位需要的技术人员与操作人员等即可完成生产运营,人力资源投入减少,但经济效益更高。
2.2提高电气自动化控制的稳定性
在传统自动化控制模式中,控制稳定性存在不足,程序出错或是软硬件设备故障,都会给自动化控制带来影响,可能造成宕机。而智能化技术可以规避程序错误问题,软硬件设备的性能也更大,这就可以提高自动化控制的稳定性。同时智能化技术具有学习功能,在电气工程自动化控制过程中,可以逐步学习,从而不断优化控制系统,提高效率。
3.智能化技术在电气工程自动化控制中的具体应用
3.1智能控制
智能化技术的应用使电气工程自动化实现了远距离系统自主调控,通过远距离参数调整,就可以达到对设备进行高精度的控制,设备控制实现无人值守,节省了人工成本,电气自动控制工作变得更加简单、高效,随着智能化技术在电气自动化技术中的应用越来越广泛,这更加证明了智能化技术是电气工程自动化发展的大趋势。
3.2优化设计
在对电气工程进行设计的过程中,设计人员一般通过反复的测试完成相关参数的确定,大多设计者依赖过去实施过的小型试验的操作经验,在设计过程中,对某些方面考虑得不够充分和全面,可能会造成某些质量问题的产生,特别是一些复杂问题,通过人工进行计算,不能保证精确程度,也不能保证及时完成。所以要求设计工作者必须具备充足的专业知识和工作经验。
智能化技术的应用,给设计工作者提供了大量的便利,设计工作者可以通过多种软件完成相应的工作,在设计过程中,不仅可以保证设计数据的精准性,还可以及时地解决一些复杂的问题,确保设计可以顺利地开展,CAD是电力领域自动化设计工作中常见的计算辅助的技术,计算精准、操作方便、出图快速、方便存储和修改等特性满足电气技术的复杂性和特殊性需求,CAD软件的应用不仅可以改善、优化设计过程,同时,还可以缩短生产时间,设计出高质量和性能的电气自动控制方案。
3.3故障诊断
传统的电气工程自动化控制中出现故障都是人工进行诊断和检测,这种检测和诊断方式的效率低,而且对工作人员的生命安全有一定的威胁,另外,还需要工作人员有丰富的经验和很强的应急能力,所以说故障检测和诊断一直是一个重点和难点。将智能化技术应用到电气工程自动控制的故障检测中能有效地对传统检测方式进行改善,可以进行自动化的故障检测,只需将检测出的故障原因和故障部位报告给工作人员,工作人员采取相应的措施就可以在短时间对故障进行维修,从而保证电气自动化设备的正常运行,避免对施工以及生产带来经济损失等负面影响。
3.4笼统逻辑和控制运用
电气自动化控制系统包括了诸多的模糊控制器,其很好地取代普通的控制器,并可以有效地用在别的方面。模糊控制器在一开始研制时就是运用在多种数字动态传动体系中。模糊逻辑操控在运用时关键有M以及S两种类别,致中在调速操控方面关键要运用的是M型的控制器。两种不一样的控制器都是有规则运行的,有着更加详细的模糊规则集。M型控制器是由模糊化还有推理机以及知识库组成,之中模糊化的职责就是达成对量变的量化以及测量以及模糊化,在实施工作的时候要运用到很多的函数方式。推理机是模糊控制机器核心构成的部分,可以效仿人类的推断方法来实施决定以及推测。知识库关键是语言操控库以及数据库,在应用前把知识以及一些经历放在操控以及应用的对象上,用这样的方法来构建控制器,同时也对行动施行操控。
结 语:
综上所述,智能化控制技术在电气工程自动化中的应用,不仅保证了电气设备自动化控制水平,同时,大幅度提升了电气设备的工作效率、可靠性和安全性。智能化控制技术在电气工程自动化中的应用较为成熟,但是仍然存在较多的问题,设计人员必须针对不同的问题,采取有效的措施,完善电气设备自动化控制系统的相关性能。同时,设计人员和操作人员也必须按照相应的规定进行设计和操作,防止因个人失误影响整个系统性能的发挥。在新时期电气工程自动化控制过程中,相关人员需要引进智能化技术,从智能化控制、设计和故障诊断方面进行分析,进一步提高电气工程自动化控制技术水平,确保电气工程始终处于稳定、安全的运行状态。
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