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摘要:电气自控技术随着物联网技术的进步,朝着智能化、自动化的方向发展,电气自控技术中自动化设备的覆盖率朝着逐年增加趋势,并在应用中取得的良好效果。对此,进一步提升电气自动工程智能化技术的应用水平,是时代发展的需要,本文通过研究电气自动控制工程智能化技术应用的优点,进行分析探讨,为提高电气自动控制工程智能化应用水平提供相应的借鉴。
关键词:智能化技术;电气工程;自动化控制
引言
电力资源成为人们日常生活中的基础能源,是国家经济发展的重要构成部分。在新时代,智能化技术已从梦想转变为现实,在各类行业中得到了创新应用,对于电气工程而言,其智能化技术的应用水平直接关系到行业的发展。智能化技术作为一名实用性科学技术,主要通过模拟人脑处理问题的思维模式,来实现对电气工程机械设备的管理控制。当前在电气工程行业,运用智能化自动化的控制技术,能够有效降低企业运行成本减少资源损耗,提升经济效益,为国家电气工程的可持续发展创造了条件。
1 智能化技术的概念和特点
智能化技术主要是指拥有自主学习能力、调控协同能力等,然后根据大数据系统进行自我感知、评估实现控制模式的优化,以此实现对电气控制的精准度,进一步释放机械设备的生产潜力。并且通过相应编程软件的智能化,能够实现电气自动控制系统自我升级、自我完善,能够根据设备运行过程中的漏洞缺点进行自我调整修复,通过对数据信息收集整理、分析判断,进而提升复杂数据处理的能力。电气智能化技术的特点可以总结为以下几点:其一,电气控制系统在运行过程中,能够将数据资料等信息以图像、视频、文字等方式展现出来,便于相关工作人员进行监控操作,极大地提升了数据的使用效率。其二,运用智能化技术可以实现对多个点位进行控制,减少控制的工序进一步释放设备的生产能力,使整体操作流程更加流畅,实现对现有程序的升级管理。其三,智能化技术拥有较高的精度,能够通过高频CPU和NPU芯片的计算,实现精细化操作,进一步提升对设备产品的精细化管控。
2 在电气自动化控制工程中应用智能化技术的优点
2.1 转换自动化模式、降低人力成本
我国的电气自动化控制技术是由国外引进,经过消化吸收后形成现有的电气控制模式,促进了我国电气工程技术的发展。随着信息技术的发展,如今电气自动化控制技术已经进入到智能时代,运用智能技术后的电气工程进一步解放了设备的生产力,使其功能更加强大,具备了自动化模式中的科学建构。转换为自动化模式后使电气工程技术具有以下优点:①适应电气自动化控制工程的发展需要;②转变了传统的工作模式,减少了人员操作程序;③构建起完整的网络技术,降低了技术操作难度。通过电气工程自动化模式运用,解放了设备的生产力,减少了人为操作,降低了人力成本。
2.2 提升电气控制精准度、减少控制失误
在传统的电气自动控制技术中,技术工程师是整个设备运行的关键人物,其技术水平直接关系到设备运行状态,该岗位主要负责半自动化过程中人为操作的部分,在设备使用过程中受人为因素影响,会出现人为故障或电气风险问题。通过使用智能化技术,一方面可以减少人为操作的步骤,使整个设备全部自动化操作,降低了人为因素导致的电气故障以及生产事故。另一方面,技术人员可以通过远程系统管理,运用互联网技术来进行操作控制,同时操作的步骤以及设备使用过程中所产生的数据信息会直接录入平台数据库中,以便于工作人员检查验收。
2.3 建立被控对象的详细数据模型
电气工程中所使用的电子仪器设备相对精密复杂,主要生产的产品也是高尖端的电气设备。
无论是生产设备还是生产产品,都需要对电气工程的功能和结构进行精细的设计,是一项复杂的具有一定技术含量的工程。运用能化技术后,能够实现对电气设备运行过程中的数据实时监测,通过对数据的分析计算能够将各项数据内容以直观的非线性变化图,以便于工作人员进行数据分析。并且可以利用智能化技术的数据建模功能,将相关的数据信息进行收集分析整理自动生成数据模型,以图像模型的方式直接展示在工人面前,便于后期生产工作的开展。
3 电气自动控制工程中智能化技术的具体应用
3.1 故障检测
设备系统在运行过程中,因使用时间或其他不确定因素影响会产生设备故障,该现象是不可避免的。为了进一步解决设备故障问题,可通过定期检测、设备检修保养等制度、规范人为操作等方式方法降低故障发生的概率,延长设备的使用寿命,进而提升企业的经济效益。但通过引用智能化技术后,可以根据设备运行状态及时做出准确预测,通过设备的自检系统能够直接判断设备故障部位,为后期设备检修工作降低难度,以确保在最短的维修时间内恢复设备状态。智能化系统让设备故障检测变得更加简单方便,做到防患于未然。
3.2 信息收集
智能化电机控制系统相对于传统的技术手段而言,其最大的优势是信息的收集融合,能够通过对数据信息进行分析挖掘数据价值,实现了数据最大化利用。在再建立设备运行电力系统正常标准的情况下,使用中多种物理量经过传感器汇集到中枢处理系统,系统会根据设备的运行状态进行分析判断,来显示设备运行的实际状况。通过智能系统的运用能够实现自动化操作,减少人为处理的工作量,使数据处理工作效率进一步提升,实现对不同种类的数据信息进行收集整理。因此,信息收集能力是整个智能化系统运行的基础,通过数据的收集分析来对设备的运行作出正确的选择,以提升设备生产效率。
3.3 风险预测
电气自动化控制过程中受不确定因素影响,会产生一定的系统故障,对设备的运行发展产生不利的影响。通过运用智能化信息技术可以实现风险预测,主要是通过运用系统的收集、分析、整理、判断的能力,对设备运行过程中的不利因素进行预防排除。在发现隐患时,会第一时间对操作人员发出警报,使其第一时间作出处理。该功能对设备的维修策略以及经济性分析都有着很大的帮助,能够有效降低企业运行成本,帮助企业提升竞争能力,可以讲风险预测,是智能化技术应用的一大优势,能够帮助企业做好风险预测,便于其更好地占据市场。
3.4 优化工程设计
在电气自动化工程应用过程中,会有一些复杂的电子设计,若设计人员未能掌握相关技术手段,则会出现误操作等问题,影响到设备的正常运转。智能化信息技术可以实现与CAD技术的结合,通过系统建设提供相应的数据资料,减少了设计时间。设计工作在电气自动控制工程中与系统运行效果有的直接关系,因此需要相关人员能够重视设计技术的应用,不断提升自身水平,才能够使电气自动化工程的运用更加高效。运用智能化控制后,打破了时间和空间上的局限性,设计结果通过网络系统可自动完成相应任务。因此,在智能化电气工程运用中,需要设计人员能够提升自身的理念,创新方式方法,使相应工作能够有序开展,提升企业的经济效益。
结语
综上所述,智能化是电气自动化控制工程发展的趋势,通过智能化系统的运用,有利于提升现代电气制造业的生产水平,提升产品的精度和质量。对此,需要相关行业的人员能够主动作为,推动智能化技术在电气自动控制工程的应用水平,以促进我国电气工程技术的升级换代。
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