基于计算机的电子工程自动化控制应用研究

发表时间:2021/8/4   来源:《建筑实践》2021年第40卷3月9期   作者:刘钰1 周键2
[导读] ,文章结合笔者多年工作经验,对基于计算机的电子工程自动化控制应用研究提出了一些建议,仅供参考。

        刘钰1  周键2  
        身份证号码:21080219820704****
        身份证号码:31022519820908****
        摘要:电子工程自动化技术在我国社会主义经济体制不断发展的过程中受到了广泛关注,其作为时代发展的核心有着极为重要的作用。电子工程自动化技术的快速发展能够推动我国自动化领域进程,发挥自身优势与作用,提高生产效率的同时提高人们的生活质量。鉴于此,文章结合笔者多年工作经验,对基于计算机的电子工程自动化控制应用研究提出了一些建议,仅供参考。        
        关键词:计算机;电子工程;自动化控制;应用研究        
        引言        
        电子工程自动化控制技术属于电气工程领域现代化发展下的产物,通过对程序的预先设定,实现设备的自动运转和自动控制,所以能够极大程度的提高工作效率,减少工作人员的工作量,并实现企业自动化生产,增强综合实力,而为了实现这种工作状态,则需要工作人员通过计算机技术的操作使用,打破传统电信工程自动化控制体系,彰显电子工程自动化控制优势。        
        1基于计算机的电子工程自动化控制技术应用优势        
        1.1控制模型的要求较低        
        由于电力自动化系统结构复杂,并且工作当中所需要进行处理的内容不仅庞杂,而且还处于不断变化当中,所以对其进行自动化控制相对难以实现,因此自动化控制技术在实际应用当中,势必需要结合控制对象的特质,采取有效手段进行改良,加强控制能力,而计算机技术具有智能化特点,在应用当中更加有助于提高自动化控制技术的使用效果,精确找寻对象的控制方式,提高自动化工作质量。        
        1.2一致性较高        
        在多数企业的管理工作当中,处理智能化控制器的方式相对类似,所以具有一定的一致性,自动化控制技术在数据的处理当中,所得到的结果也较为相同,一旦控制对象发生变化,自动化控制技术也能够通过科学化操作,将变化结果保持在一定的范围内,以便于工作人员操作和调整。        
        2基于计算机的电子工程自动化控制技术应用        
        2.1计算机集成制造        
        就我国现阶段电子工程自动化技术的实际应用情况而言,在实践中已经进行优化与改革,并取得显著成效。以传统领域模式为前端对其相关工作进行完善,推动电子工程行业的稳定发展,为其自动化技术的有效应用奠定良好基础。在实践中电子信息工程作为一项系统性较强且内容较为复杂的项目,只有对其内容进行科学、有效的规划才能提高工作效率质量。在实践中电子工程自动化技术所要求越发多元化,因此,只有加大技术开发,以多样性技术提高其可操作性。而操作条件的规划以项目计划为主,但其在实践中操作难度与操作力度较大,因此,技术人员只有参与实践,并根据现阶段的具体需求制定相关计划,才能够实现最佳的效果。

        
        2.2神经网络控制技术应用        
        神经网络控制技术是一种比较复杂的系统控制技术,经常应用于变频器控制中,主要通过对系统的辨识、运算,从而实现对变频器的有效控制。神经网络控制技术能够同时对多个变频器进行控制,因此可以用在变频器级联控制中。神经网络控制技术通过搭建人工神经网络来实现相应的控制目的。人工神经网络具有比较独特的模型结构,同时拥有非线性模拟能力,在自适应、容错等方面表现也非常突出,在各类控制系统中都有所应用。人工神经网络的应用使得各类控制器具备了非线性自适应学习功能,因此控制器的性能更加优越。        
        2.3计算机传感技术应用        
        计算机传感技术能够对电子工程进行有效识别,通过匹配,选择最佳信息与数据的收集和处理方式,并进行动态化监管,比如在当前所被应用的智能蛛网控制系统,通过计算机传感技术的有效应用,所构建的安防保障系统的规模更大,囊括系统范围更广,最为直观的应用在于传感器与监控系统相结合的公共场所监控系统,在监控系统发挥功能期间,可以实现对场所的无死角监管,一旦发现危险问题,则可以直观有效的发现问题来源和位置,通过反馈,为工作人员的解决处理提供资料和帮助。        
        2.4应用自动化技术提高电子工程工作效率        
        在电子工程中应用自动化技术能够提高工作效率质量,从而推动电子工程更加稳定的发展。速度与精度作为电子工程中核心指标,在其工作中广泛应用高速CPU建设与控制系统,能够有效改善电子工程工作状态。以完善电子工程静态特征为基础,优化动态特征,使两者在电子工程体系中得到合理应用,进一步提升电子工程系统效率。        
        2.5 精准定位故障位置        
        在自动化控制系统运行的过程中经常受到一些非人为因素的影响,从而导致系统出现故障。例如,当机械设备的零件受到损害时,机械设备的运行就会出现问题,从而使得系统出现一些异常表现。过去的自动化控制系统对于机械设备故障问题并不能做出理想的反应,很难对出现故障的位置进行比较精确的定位,这就使得相关工作人员难以及时进行故障排除,从而给整个控制系统的正常运行造成不利影响。自动化控制系统能够对机械设备的故障情况予以分析,并确定其故障位置,但是此项功能具有非线性、不确定的特点,而且故障之间复杂的内在联系也会为系统的故障分析工作带来阻碍。在此情形下,将智能技术应用到自动化控制系统中,利用专家系统、神经网络控制等方法进行智能化的故障诊断和评估,不仅能够及时发现故障原因,而且还能比较精准的确定故障位置,使得相关工作人员能够及时进行故障排除,确保整个系统的正常运行。        
        结束语        
        基于计算机的电子工程自动化控制技术的有效应用,能够为社会各界的工作效率与质量提供有效保障,所以在未来的发展当中,自动化控制技术的研发工作应当更加全面化、创新化,通过技术水平的增长,为社会提供更加優质的服务。        
        参考文献        
        [1]         王正.探究基于计算机的电子工程自动化控制应用[J].电子制作,2019(08):64-65+61.        
        [2]         宗智.计算机在电气工程自动化控制中的应用[J].计算机与网络,2018,44(16):50-51.        
        [3]         徐秀军,刘磊.谈基于计算机的电子工程自动化控制应用[J].黑龙江科技信息,2016(31):182.
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