薄鑫炎
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摘要:现阶段,随着我国社会经济的飞速发展,科学技术的不断地进步,智能化技术已经被更广泛的应用。我国的电气工程及其自动化行业也已经得到了迅猛发展。但是,在科技如此发达的时代,电气工程及其自动化技术的应用也存在着一些缺陷,导致发展空间也得到了一定的限制。在电气工程及其自动化中引进智能化技术,将在一定程度上弥补其存在的缺陷和不足。
关键词:电气工程;自动化;智能化技术;应用
1智能化技术的特点
控制器是传统电信工程的一个重要部分,同时也是进行有效控制并实现对控制模型的建立,最终促使该种控制功能得到最大限制的发挥,但在一定的程度上复杂化,电气工程及其他效果无法实现有效的发挥,结构精确性也不能得到相应的保障。在实际建立控制模型时我们无法实现对问题完全杜绝,因此,电气运行难度不断增加,解决以上问题的主要方法就是实现对智能化技术的运用,这不需要实现对控制的模型建立才能对电气工程各个方面的有效控制,最终促使电气工程质量工作效率提升。根据实际情况电气工程和自动化数据进行处理的相关过程中使用智能化技术实现统一性的规范要求的满足,并能够确保准确性。在电气工程中受到诸多因素的影响也会存在差异,进而导致多种影响的产生。在解决问题的过程中不能完全依靠智能化技术,工作人员必须在基础上进行研究和分析,实现有效增加相应的经济收益。
2智能化技术应用在电气工程及其自动化中的必要性
2.1简化调整和控制电气工程系统的操作
将智能化技术应用到电气工程及其自动化之中,就能大大简化调整和控制电气工程系统的操作。可以通过鲁棒性变化和反应的时间等方式对电气工程进行控制。这样不仅可以让电气工程系统的调整和控制更加简便,还可以有效提高系统工作的性能。和传统的调整和控制电气工程系统的操作相比,这种智能化的操作更加有效。在实际的工作和运用的过程中,也就更加便利。对于电气工程的发展是十分有利的。
2.2减少建立控制模型的工作量
在没有把智能化应用到电气工程及其自动化中之前,想要对电气工程进行控制,不仅仅是需要一个控制器这么简单的事情。只有在控制之前建立控制模型才能真正完成对系统的控制。而且这种控制模型的建立也是很复杂的,无法完全对实际的操作进行还原。也就是说,就算是完成了控制模型的建设,在实际操作的时候可能也会出现各种各样的问题。但是采用智能化的技术之后,就能极大程度上减少这个问题的出现。不但可以减少建立控制模型的工作量,还能最大程度减少意外情况的发生。这样对于电气工程接下来的发展是很有利的。还能减少工作上的失误。
2.3进行数据处理方面比起传统方法更加精准
随着科技的发展,电气工程中越来越多地引入了数据方面的信息。在传统的方法之中,对于这些数据的处理是很不精确的,经常会发生很多问题。但是对于智能化的控制器而言,对于这些大数据的处理其实是很便利的。能够快速并且有效地进行判断和处理。而且电气工程之中的数据可变性很大,不仅是传统的控制器难以对其进行完全的处理,就算是引入了智能化的处理器,在很多时候还是会受到大量数据的影响,造成判断的失误。所以就算是现在已经有了智能化的处理器,但是在数据处理方面,还是要不断进行研究。
2.4改善整个电力运行中的控制能力
电气工程,不少都是被应用在按期工程之中。其实这样的按期工程,最大的隐患就是不能如期完工,这样对于施工来说是一种很大的失误。
但是在应用了自动化的智能化技术之后,就能很大程度上解决这个隐患。像是对电力等设备的监控,就可以通过智能化的技术完成,好让整个电气工程系统都处着监控之下。而且在进行监控的时候还能对安全问题进行排查,让安全隐患问题减少出现的次数,有效减少系统崩溃的次数。而且对于智能化的技术而言,还能有效进行远程操作,改善整个电力运行中的控制能力。
3电气工程及其自动化的智能化技术应用
3.1智能控制
将智能化技术应用于电气工程自动化控制中,能够实现远程管理和无人化管理,极大地提高了管理的高效性。尤其在诸如高压控制等难度高、危险系数较大的工作中,智能控制发挥着重要的作用。例如在智能控制器应用过程中,其相比于传统的控制,具有灵活、便于调节等优势,在应用过程中不涉及控制对象模型等不确定性因素,可通过分析响应数据对系统随时调整。同时在调整过程中,不需要专业人士操作或指导,极大地降低了人力的需求,有利于实现电气工程的资源优化配置。
3.2故障诊断
在电气工程中,设备的工作时间长且负荷较大,很容易出现故障,并且电气设备故障具有非线性、不确定性和复杂性的特征,故障排查用时较长且查找准确度较低,严重影响电力系统的正常作业。而将智能化技术应用到电气工程及其自动化中,可有效解决上述问题。例如在智能化技术应用过程中,设备在出现故障前通常会出现相应的征兆。这些征兆仅凭肉眼很难判断,而智能化技术的引入实现了实时监测。一旦出现设备故障,实时监测系统会及时预警并显示故障的具体位置,极大地缩短了故障的查找时间。此外,智能化装置可准确地记录故障问题具体信息,为日后设备检修及故障诊断提供了详细依据,提高了故障诊断的可靠性。
3.3PLC技术
PLC,即可编程逻辑控制器,凭借其可靠性高和抗干扰能力强等优势,被广泛应用于电气工程及其自动化系统中。例如在一些大型电力公司中,利用PLC取代了辅助系统中的继电控制器,实现了供电系统的自动切换;将实物器件更改为软继电器,提高了供电系统的安全性与可靠性。此外,PLC主要依靠半导电路发挥功能,在应用中利用程序方式存储控制逻辑,以此应对复杂的工作环境,增强技术本身性能的稳定性。
3.4优化设计
电气设备的设计工作在电气工程中占据重要地位,确保其设计的合理性能够提高电气工程的安全性与稳定性。但是设计工作较为复杂、烦琐,需要在结合设计经验的同时综合运用电磁场、电路等各学科知识。在传统设计中,多采用实践与经验相结合的方式,纯手工完成设计,效率较低且方案达标率令人堪忧。而智能化技术的引进则提高了电气设备设计的质量,并且缩短了开发周期。例如在智能技术的应用过程中,智能技术主要应用遗传算法和专家系统开展有效的设计工作。前者主要以进化论随机化搜索方法为依据,能够提高信号处理和自适应控制性能;后者主要依据领域内专家所提供的经验,建立对应的数据库,在设计决策前进行专家决策模拟,以此为依据作出合理决策。但该技术尚处于开发阶段,大范围工业化应用仍有待研究。
4结束语
由于市场经济的不断发展进步,人们对生活和物质水平的要求也在不断地提高,科学技术的发展也越来越受到人们的高度重视。所以加强智能化技术在电气工程中应用,对电气工程产品设计和工作效率都有着重要的推动作用。电气工程及其自动化应用已经普遍影响到人们的生活,加快电气工程自动化的智能化发展,对未来我国电气工程的安全运行工作将有着重要的意义。
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