人工智能在电气工程自动化中的应用分析

发表时间:2021/7/26   来源:《科学与技术》2021年3月9期   作者:邹大为
[导读] 电气工程为众多工程类型中的一种
        邹大为
        身份证号:23010219870428****
        【摘  要】电气工程为众多工程类型中的一种,由于自动化技术的融入,电气工程自动化的优势得以显现,其中人工智能技术则扮演着重要的角色。基于此,本文主要围绕人工智能进行分析,先简单介绍人工智能技术,而后分析电气工程自动化中人工智能所具备的优势,主要体现在协调参数、无人化超控以及准确性高等方面。最后总结人工智能技术在电气工程设计、智能控制以及故障诊断中的应用,希望可以为有关电气工程单位提供借鉴,进而助推我国电力事业发展。
        【关键词】人工智能;电气工程;自动化

        电气工程数量越多的同时,针对人工智能技术的应用也就愈加重视,因为通过加强人工智能技术的应用,便于实现电气自动化水平的提升,更好的进行智能化电气操作控制。所以,加强人工智能技术的应用至关重要。有关技术人员应当提高对于人工智能技术的认识,积极了解人工智能应用优势,并结合自身经验合理进行应用,使得电气工程自动化功能得以完善,满足电气工程中技术应用的需要,加快电气工程技术革新,更好的加强现代化城市建设与发展。
1人工智能
        人工智能这一技术的研究范围广泛,涉及许多不同的领域,人工智能的概念首次提出是在1956年,经过近60年的发展,已在相关领域的研究上取得了飞速迅猛的发展,人工智能的具体应用可以简单概括为专家系统(Es)、人工神经网络(A N N)、模糊集理论(FL)、启发式搜索(H S)。人工智能包括对机器的感知、思维和行为三方面的能力研究,人工智能的应用体现了自动化的特点,即让机械能够体现人类的意识,并加强对机器控制的自动化。因此,用于电气自动化控制领域的人工智能正是顺应了这一趋势。电气工程中引人人工智能可以模拟人类的大脑进行信息和数据的收集、分析、处理和反馈,通过实现自动化生产,可大大提高生产效率,促进产业结构的调整和优化。
2电气工程自动化中人工智能应用优势
2.1协调参数
        对人工智能的相关参数进行适当调整,可以有效提升智能函数的性能,与传统的控制器比较而言,人工智能控制更便于调节,并且简单易学,适应能力强,就算专家不在现场指导,人工智能控制器也能够参照合理的数据,运用语言和响应的信息来进行设定,同时设定的参数也可以简单根据情况进行修改与扩展,方便而快捷。
2.2无人化超控
        计算机虽然拥有测算与储备的功能,但却无法感应到机器的危险,因此电气工程仍处于半自动化的控制中。智能化技术的出现,使得控制器在任意情况下的工作都能够得到认可,它能对电气工程自动化控制当中的鲁棒性变化、下降时间以及相应时间等重要因素进行精确的控制。从而保证电气自动化控制的顺利进行,确保电气工程的稳定性。
2.3准确性高
        传统的电气工程中,控制机器往往具有较高的变更性,这就为自动化控制工作带来了极大的难度,智能化控制技术可以有效的改善这一问题,它能实现更加科学化与准确化的评估,即便是面对不常处理与使用的数据,也能确保评估工作的高效性。

但由于电气设备的控制对象面向全面化发展,其复杂性与多样性特点也越来越显著,智能化技术想要实现更好的发展,就要在现代的基础上进行充分的研究,了解智能化控制器存在的不足,根据实际情况制定针对性的研究方案,从而真正的实现突破创新
3人工智能技术在电气工程自动化中的应用
3.1电气工程设计中的应用
        电气工程设计为重要的环节,针对电气工程自动化水平的提升具有较大的影响。为此,要求有关从业人员注意合理进行电气工程设计。现阶段,很多电气工程设计中,都使用人工智能技术,因为人工智能技术具有一定的先进性,方便提高电气工程自动化设计水平,便于辅助自动化的研究,促使整体效益增加。然而,电气工程设计内容并不简单,因为其中设计步骤较多,所以对于设计人员技术应用能力要求较高。有关人员必须掌握人工智能技术引用要点,为此电气工程设计前,还需要经过专业化的技术培训,促使设计人员加强电气、电路等知识的了解,而后推进电气工程设计工作的有效开展,而且还能利用CAD软件,缩短设计时间,实现电气工程设计精确度的提升,减少失误等现象的发生。
3.2电气工程智能控制中的应用
        众所周知,智能控制系统是电气工程中的重要部分,主要研发该系统的目的是减少人力,实现生产力的解放,便于加强电气工程的自动化控制,进一步提高工作效率,满足实际电气工程智能控制需要。而为了实现智能控制,研发人员将人工智能技术融入其中,方便利用该技术应用优势实现系统的远程控制,就进而达到电气工程自动化运行目的。但是,严格意义上而言,要想达到智能化控制效果,还需要满足以下条件:一是提前准备相关机械设备,使得生产条件满足,方便利用机器设备生产与控制;二是达到控制要求,就为智能控制提供便利的同时,也能增添一定保障;三是合理选择相关电器元件,因为电器元件是重要的部分,对于智能控制效果具有一定影响,所以要求人员结合实际情况选择适合的电器元件;四是做好电气工程自动化的智能监测工作,为方面记录智能控制效果,保障运行的安全性。与此同时,合理应用神经网络控制方法等,真正发挥人工智能技术的优势,提高自动化计算精准性,用智能控制系统替代人力,实现电气工程智能控制部分的功能,促使整体经济效益提升。
3.3电气工程故障诊断中的应用
        为减少电气工程自动化中运行问题的产生,要求融入故障诊断系统,该系统功能作用在于及时发现故障问题,并立即诊断、分析与报警,方便在最短时间内解决故障问题,促使电气系统正常安全运转。因此,电气故障诊断系统的应用极为关键。而为了提高该系统的使用效果,其中应用了人工智能技术。由于故障情况大多较为复杂,若是采用人工检查较为困难,所以利用人工智能技术便于及时查询故障问题,快速明确故障成因。特别在电机等故障发生时,通过利用人工智能技术,解决人工检测的难题,提高故障检测效率的同时,还能确保诊断的准确性,确保整个电气工程自动化系统的有效运转。此外 ,针对故障遗漏问题,在人工智能技术的助力下,故障诊断系统也可以及时加以判断,主要运用专家系统以及模糊理论等,针对机器设备中的细节之处加以检测,节省较多的人力物力,并为有关故障维修人员等提供数据参考,减少故障问题的发生,真正促进我国电气事业的健康发展。
4结论
        近几年,我国电气工程自动化领域建设步伐有所加快,这源于人工智能技术的应用,该技术具有较好的感知能力、行为能力等,不仅可以加强计算机技术、定位技术的应用,还能实现各类先进技术的有效应用,集各类智能技术为一体,协调统一功能,呈现智能化的特点。在实际应用中,不仅可以便于工作人员进行电气工程设计与优化,还能为智能控制提供技术制成,若是出现设备故障问题也能立即加以诊断,提高诊断准确性,提高人工智能技术应用水平,降低电气工程作业强度,还能提高工作质量等,目前在我国电气工程自动化控制中得到较好的应用,未来仍有很大的进步与发展空间。

参考文献
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