电气工程及其自动化的智能化技术应用探讨

发表时间:2021/8/10   来源:《工程建设标准化》2021年第9期   作者:付冠平
[导读] 随着科学技术的飞速发展,我国电气工程技术取得了长足的进步
        付冠平
        身份证号码:21030219870801****
        摘要:随着科学技术的飞速发展,我国电气工程技术取得了长足的进步,特别是电子自动化的应用给国内电气企业带来了新的机遇。作为我国工业现代化的重要组成部分,必须加强电气自动化系统的研究,不断提高电气工程项目的整体质量和效率。在此基础上,从多角度、多层次分析了智能技术在电气工程自动化中的应用。
        关键词: 电气工程;自动化;智能化技术;应用
        1电气工程及其自动化中的智能化技术特点
        1.1较高的一致性
        从智能科学技术在电气工程和自动化管理控制系统中的应用分析,智能科学技术可以在很短的时间内完成对数据的评估,无论数据是否处于一般情况,这样的评价和处置是非常科学有效的。由于控制目标的特点不尽相同,智能技术在电气工程及其自动化系统中的控制效果也不尽相同,特别是控制目标更为复杂,变化更大,不能使整个自动化控制实现。在这种形势下,需要根据控制目标的实际情况,进一步探索智能科学技术的应用,为智能科学技术在电气工程及其自动化系统中的有效应用创造有利条件。
        1.2 无须控制模型
        在传统的控制设施下,由于缺乏先进的控制技术,无法达到控制和控制要求的高动态方程。数据变化所代表的客观因素很难处理,严重影响了系统设计模型的准确性。因此,它对系统的控制效率有着极其重大的影响,给电气工程及自动化管理控制系统的运行带来隐患。然而,智能科学技术在电力工程自动化管理控制系统中的应用,并不需要管理控制模型,也在很大程度上优化了模型的设计过程。在保证自动化管理和控制设施的准确性的同时,也在很大程度上避免了模型设计中遇到的诸多麻烦,因此智能科学技术在电气工程及自动化系统中具有很好的意义。
        1.3 增强电气系统调整控制的便捷性
        随着智能科学技术在电气工程中的应用和自动化管理控制系统的出现,智能化管理控制装置应运而生,在电气工程中具有绝对的优势。在电气设备的控制和调整中,不受时间的限制,也不需要人力资源的配合。它可以直接通过电气工程和动画系统中的相关运行参数进行调整作为参考,使电气系统的调整和控制工作更加方便、高效。特别是根据智能科学技术,可以实现系统的远程调整,特别是电气工程及其自动控制系统的响应时间和停机时间。真正实现了系统的智能化管理和控制,为电气工程及其自动化控制系统的发展带来了有效的技术帮助。
        2电气工程中自动化的智能化技术的实际应用
        2.1故障诊断的应用
        电气工程不可避免地失败。故障后,电气工程无法工作,这不仅会导致企业不得不停产检查维修,影响企业的效益和工作效率。同时,对维修人员的工作水平也有一定的要求,这将在检查和维护过程中造成极大的浪费时间。为了提高工程实际运行效率,首先要对故障进行诊断和修复,使其能在最快的时间内恢复工作质量和效率,最大限度地减少电气工程造成的损失。
        智能技术在电气系统智能化中的应用,为实际故障的维修提供了很大的帮助。该技术在使用智能系统后,可以对电气工程系统中的环境信息进行采集和识别,并根据其特点进行分析和处理。它功能强大,能全面监控整个项目,当智能系统发现局部问题异常上升、设备运行参数变化等异常信息时,智能系统可以在第一时间准确识别。识别后,异常数据可直接发送至工程师管理设备或维修人员,提醒员工。最后,智能系统可以根据疑似故障区域收集和分析详细信息,给出更详细、准确的故障报告,并根据实际情况提出相应的维护建议,从而提高对维修人员的认识,提高实际维修效率。
        在人员维护过程中,智能技术可以为维护人员提供相应的帮助。一方面,智能系统对故障信息有更多的了解,可以为维修人员提供故障原因和故障或异常的具体位置,提高实际维修效率。另一方面,智能技术可以帮助维修人员实时监控故障,当出现异常情况时及时通知维修人员,并提醒维修人员进行处理。

同时,可检测智能维修环境,并根据险情对维修人员进行危险等级预警。例如,在电气工程中,变压器漏油后,可能会出现气化现象,在检修过程中遇到火花会非常危险。智能系统能对危险程度进行分析和预警,告诉维修人员车内有危险,维修前做好防护工作。
        2.2 控制自动化系统
        自动化的发展方向是智能化。将智能系统应用于自动化设计或工程中,不仅可以提高整个系统功能的使用效果和稳定性,而且可以满足自动化系统工作的需要,不断提高整体运行效率,促进自动化技术的发展。
        智能技术在自动化系统和工程中的应用可分为以下几个具体方面:
        2.2.1分布式结构。采用智能技术后,通过其分布式结构,可以对电气自动化系统进行全面的监控和管理,保证系统整体运行不受影响,提高工作效率。针对不同的工作模块,如生产加工模块、审计监控模块,对其功能和控制电路进行了区分,建立了单独的监控模块。在出现故障的情况下,一个模块的故障不会对其他模块产生不利影响,从而避免因故障给整个项目造成更大的损失,从而降低系统的风险。
        2.2.2智能技术在自动化系统工程中的应用,当环境发生变化时,能够进行准确的响应,避免资源的浪费。在风险程度高的工作中,利用智能技术可以准确识别周围的变化因素,设置风险参数,使其能够及时预警,一旦出现异常数据,可以及时调整自动化系统,避免危险。
        2.3 PLC编程技术
        PLC编程是工业环境中常用的一种以数字方式进行实际操作的电气系统。它具有内部存储器,可以对数据进行逻辑运算和控制,并通过数字输入输出发出不同的指令,从而实现对系统或工程设备的控制。目前,PLC编程在自动化电气工程中得到了广泛的应用。在实际操作过程中,系统根据存储器中编辑好的程序顺序扫描数据,同时连续循环。循环后,按质量顺序执行。PLC编程可以对系统和生产过程进行控制,从而完成不同的功能。PLC编程可以取代以往的控制器,其功能更加丰富,不仅可以对电气工程系统进行全面的监控,而且可以根据实际数据调整和优化处理方式,使其更加科学。PLC编程可以有效地促进智能技术的改进和创新,促进电气工程系统的稳定发展。
        2.4信息接口的应用
        在电气工程设计过程中,应重新优化传统的接口设计,结合现代设备接口标准,确保接口设计更加规范。在信息接口优化过程中,要保证新接口具有数字信号接收和采集功能,保证数据和信息传输的稳定性。同时,要结合相关标准,促进数据模型之间的交互,尽量避免使用过程中数据转换的问题。在服务器端建立逻辑模型可以方便客户端操作系统,使操作系统更加简单方便,保证电气工程自动化控制的效果和水平。随着智能技术的发展,智能技术在信息接口中的应用可以实现USB接口与网络的直接连接,优化二次电路布线,有效提高电气工程的便利性。
        结语
        通过分析,可以看出电气工程自动化从根本上说是不可或缺的。采用智能技术降低电气控制成本,优化电气运行方式,体现了全面优化电气自动化运行控制方式的重要实用价值。近年来,自动化和智能化电气设备远程操作控制、自动故障诊断和智能化电气设计模式得到全面改进,突出了电气智能化和自动化工程控制的良好实践效果。因此,上述智能化技术手段值得在电气工程领域推广。
        参考文献
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