浅论电气工程自动化中的人工智能技术

发表时间:2021/7/26   来源:《工程建设标准化》2021年4月第7期   作者:徐战勇
[导读] 人工智能技术可以有效地、智能地控制电气工程。
        徐战勇
        河南省濮阳县
        身份证号码:41092819850506****
        摘要:人工智能技术可以有效地、智能地控制电气工程。在电机工程中采用机器人代替人工操作,提高了电机工程操作的智能化水平,满足了人们对电力资源的需求。此外,人工智能的领域包括语言学、计算机科学和其他相关学科。
        关键词:电气工程;自动化;人工智能技术
        1 智能化的概况
        智能理论是发展和研究如何扩展、如何模拟人类智能的理论。人工智能技术作为计算机科学和技术的一个新的分支,充分解释了智能的本质,并在此基础上产生了一种与人类智能具有类似智能响应的智能机器。研究与电气科学和电气工程有关的工业控制,如电子电气技术、信息采集和处理等智能化技术的应用,可以在不同程度上提高工作效率的自动控制和降低成本,将工程人员从原来比较复杂的工作中解脱出来,既减轻了员工的工作压力,又可以在不影响电气工程自动化控制效率的情况下安排他们进行其他项目,从而实现人力资源的合理配置。计算机技术应用于电气工程是有先例的,具有很强的适应性和实用性。高端技术作为计算机的一个分支,电气工程的自动化控制带来了智能化技术的工作。实践证明,该应用模式取得了良好的效果。
        2 电气工程人工智能技术的优势
        2.1外界因素对人工智能技术的影响比较小
        传统电气工程自动化在实际应用的过程中,内部有很多设备在运行和运行的过程中,往往受到外界的影响,而人工智能技术在科学合理的运用中,不仅可以避免这种影响,还可以结合实际情况,根据各种不同类型的数值计算,对参数进行调整,最终可以实现对各种类型设备参数的有效调整和利用。在人工智能技术的应用中,它可以自动分析实际情况,并结合现状进行调整。这样不仅可以促进设备在实际应用过程中,能够以高效的状态适应全新的工作环境,而且可以促进工作效率得到有效的提高。
        2.2参数调节具有便利性的特征
        随着现代科技的不断进步和快速发展,人工智能技术逐渐完善和成熟。在电气工程自动化的发展过程中,该技术得到了科学合理的应用。这样既可以通过技术的合理运用实现对传统控制器的替代,又可以促进其参数的调整更加方便。同时,在调整或修改参数时也具有一定的方便性。同时,人工智能的整体难度普遍较低。即使在无人监督的状态下,也可以实现自动调整和操作。
        2.3人工智能技术具有良好的协调性
        在传统电气工程自动化的运行和运行过程中,大多数情况都比较小,因此有必要根据指定的参数对控制器进行调整和设置。在这种情况下,主要采用一对一的方式,其根本目的是为了实现控制水平的有效提高。但是,通过对实际操作的分析发现,如果在实际操作中控制对象不发生变化,那么设备控制器在实际操作过程中的效率就会受到影响,无法得到有效的提高。在使用人工智能技术时,由于设备控制器在使用时会受到人工智能技术的影响,所以具有非常高的协调性特点,可以保证控制水平一直处于良好的状态。
        3人工智能技术在电气工程自动化中的应用案例解析
        3.1诊断故障
        在电气工程自动化运行过程中,由于工程系统结构相对复杂,电气设备运行时间长,负荷大,容易出现各种问题。同时,由于电气设备事故的非线性、复杂性、不确定性等因素,对故障的检测和排除具有一定的难度。通过人工智能技术的应用,可以对工程系统运行进行实时监测与诊断。当发生故障时,可以对变压器内部分解的气体泄漏进行分析,找出故障的原因。在人工智能技术的应用中,可以减少故障维护时间,为工程系统的运行提供有效保障。


        3.2优化设计
        对于电气工程自动化系统来说,电气设备的总体结构设计是一个复杂的过程。这项工作需要高素质的工作人员,工作人员具备电气、电磁力、电子电路等学科知识,同时也需要丰富的工作经验。然而,传统的设计方法也给工作人员带来了一些不确定性和困难。然而,人工智能技术的应用,在电气工程自动化设备的设计方面,人工智能技术可以植入到CAD中,借助CAD技术和计算机应用辅助软件来完成。根据目前的技术标准,将人工智能应用于电气设备优化设计的方法主要有两种:一种是遗传算法,另一种是专家系统。由于遗传算法的先进性和较强的实用性,受到了工作人员的青睐。针对电气设备故障前应用专家系统不可避免地会出现一些相应的症状,因此针对故障状态的非线性和不确定性,将人工智能技术引入专家系统,这样就可以保证设备的优化设计效果尽可能地得到体现,最后,大大提高了电气设备的综合性能。
        3.3智能控制
        首先,通过计算机自动计算功能,代替人工操作的电气控制功能,在压缩人力和物力消耗的同时可以促进控制精度的提高。其次,人工智能技术的应用通过确定接口模式简化了控制过程,既提高了电气工程系统的控制效率,又实现了对电气工程系统的远程控制。第三,人工智能技术的应用实现了相关关键数据和信息的实时保存,并能自动生成生产报表,节省了人力物力的消耗,也为以后的数据查询提供了方便快捷的方式。第四,通过应用人工智能模糊控制技术,可以在传统电气工程系统控制交直流传输的基础上,完成对电气工程系统各个环节的控制。例如,直流输电系统的人工智能模糊控制由Mamdani和Sugeno组成。Mamdani是控制电气工程系统的运行速度,而Sugeno是Mamdani的特殊案例之一。交流传动电气系统采用人工智能模糊控制器代替传统控制器实现电气工程系统的各项功能。
        4 人工智能技术在电气工程自动化中的应用评价
        4.1电气产品的优化设计
        在电气产品的设计过程中,要将科学设计与体验知识有机结合,确保设计出的产品更加科学实用。在计算机技术飞速发展的背景下,电气产品设计采用人工智能技术,改变了传统的设计方法,从人工设计转变为计算机辅助设计方法,使产品设计周期大大缩短,提高产品设计质量,优化产品性能,提高产品综合性能,有效提升产品质量,使产品赢得更大的市场。
        4.2电气设备的故障诊断
        在电气设备发生故障或相关的实际问题时,很难解决,甚至难以发现和判断。然而,人工智能技术可以有效地解决传统电气设备维护中存在的问题。人工智能技术广泛应用于电机、发电机的故障诊断中。电气设备经常出现一些未知故障,故障问题复杂,通常采用传统的诊断方法,不仅效率低下,而且效果不明显,然而,人工智能技术可以大大提高电气设备故障诊断的效率,而提高故障诊断的准确性,主要原因在于专家系统与模糊理论的有效结合。
        4.3运行过程的智能控制
        人工智能技术在未来有着广阔的前景,随着人们对自动化技术要求的提高,该技术将在电气自动化中得到广泛应用。电气设备的控制需要综合运用各种专业知识,工作非常复杂,技术含量也非常高。综合运用各种专业知识对电气设备进行控制,进行大量数据的计算和分析,应用人工智能技术可以有效结合三种控制模式,如:专家系统控制、模糊控制和神经网络控制。人工智能技术具有计算速度快、精度高、节省人力物力等突出优势。
        ?结论
        总之,人工智能技术的应用在特种设备的开发制造和运行控制自动化系统中具有良好的前景。随着特种设备的发展速度逐渐加快,特种设备开发、制造和运行控制系统的数据量不断增加,管理的复杂性大大增加,市场竞争日益激烈,特种设备在特种设备开发中,为制造和运行控制系统中人工智能技术的应用提供条件。因此,在特种装备的开发制造中,应用人工智能科学技术,加强科研工作,将进一步实现特种装备的安全、经济、稳定效果。
        参考文献:
        [1]耿英会.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用[J].科技创新导报,2012(2).
        [2]梁宁波.浅析人工智能在电气自动化控制中的应用[J].黑龙江科技信息,2008(5).
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