电气工程及其自动化的智能化技术应用

2019-10-21 02:44王强
科学导报·科学工程与电力 2019年13期
关键词:智能化技术电气工程自动化

王强

【摘  要】近年来,人们的生活水平得到大幅度地提高,很多智能电器在生活中得以普及。例如:居民楼中安装的自动感应灯,微波炉、电风扇、自动饮水机,以及电梯门的自动启动,电视机的遥控功能,还有工业领域中投入使用的无人机、交通港上的扫描收费装置等均是对智能化技术在电气工程及其自动化中应用的反映。基于此,本文对电气工程及其自动化的智能化技术应用进行研究,以供参考。

【关键词】电气工程;自动化;智能化技术;应用

中图分类号:TM76     文献标识码:A

引言

电气工程及其自动化领域就其所涉及的内容来看,并不是一门单一的学科,它的具体内容涵盖了电力领域、电子领域以及计算机领域,还包括信息领域、网络领域以及机电领域等多个领域的内容,领衔电力系统的先进技术发展。再加上随着人工智能技术越发成熟,电气工程及其自动化领域也开始使用智能化技术,这主要为了稳定电力系统的运行,提高效率,从而为企业获得更大的利润。

1智能化技术

智能化技术作为一种新型技术,主要通过计算机体现,一般指人工智能。早在20世纪50年代就有学者提出这一概念。随着人们在智能化方向的不断探索,智能化技术日趋成熟,相关基础理念和具体实践逐步覆盖了多个学科,如语言学、医学、生物学和控制学等。智能化技术及其应用主要体现于计算机技术、精密传感技术和GPS定位技术。智能化技术可以模拟人类的思想,自主控制和操作相关工作。具体而言,智能化技术就是实现机器的智能化,使机器能够代替人类独立自主完成一些高难度、高风险和高精确程度的工作。智能化在不同行业具有不同的操作性和实践性,通过科学利用计算机技术,可以进一步提高智能化技术的有效性和实效性。

2电气工程智能化技术应用的优越性

2.1不会受到控制模型的制约

在以往的机电一体化工业生产环节中,生产设备为了实现自动化的生产,必须依托控制器,各种生产设备均带有一定的控制模型,在生产过程中,电气工程技术经常受到控制模型的影响,导致自动生产设备难以充分地发挥功能。而且,在控制模型构建中也会存在各式各样棘手的问题,给电气工程自动化的实际运行增加了难度。而将智能化技术有效地应用于电气工程的自动化生产领域中,无需构建控制模型,便可加快自动化生产设备的运行效率,助推了电气工程的发展。

2.2提高工作准确性

在使用传统的控制器进行控制工作时,需准确掌握控制对象,明确内部的变化方程,同时还应对其做模型设计,其中会存在多种无法预料的因素,若不能合理控制这些因素,则会导致模型设计的准确性不高,降低实际的工作效率,不能实现预估的期望效率。应用智能化的控制器不需要建立对象而进行模型设计,因此可从根本上避免出现难以掌控的因素,进而提高电气工程自动化的准确度。

2.3调控方便

根据智能化技术提出的要求,需要电气自动化系统做出调整和控制,以实现智能化电气设备的控制标准。变化顺序的确定,依照时间的响应和自动化系统程度,进行系统的自动化调节。促使设备的工作效率得到完善,工作質量得到提高,自动化控制水平得以保证,电气自动化调节效果实现了最大化限度。在这些条件的影响下,可以很好地保证逐步提高的电气设备工作效率,自动化的控制水平得到确保。与此同时,在智能化的电气设备的有效调节得到实现的同时,远距离的自动化调节过程也得到加强,真正的实现了自动化无人机操作管理。

2.4数据处理的一致性

智能化处理器在电气工程会将所有输入的数据进行正规化处理,并且准确、快速判断所有环节。电气工程中的被控元素具有非常强的可变性,这种可变性难免会对处理器判断带来一定影响。同时电气工程中被控对象也具有数量非常庞大的特点,虽然相关人员大量应用智能化技术,但也很难彻底解决自动化控制中存在的所有问题。针对这种情况,工作人员必须及时发现应用智能化技术时存在的问题,深入研究分析,积极制定有效措施解决问题,这样才会切实达到数据处理的高度一致性。

3电气工程及其自动化的智能化技术应用

3.1优化设计技术

在电气工程及其自动化工作中,设计人员不仅要全面掌握扎实的电子工程及其自动化理论知识和技能,还要不断提升自己智能化技术理论知识与相关应用技能。例如,设计人员在进行电气工程及其自动化工作设计时,可以应用智能化技术中的遗传算法,它是一种计算机科学人工智能领域中的重要技术,可以用于解决最优化的一种智能搜索启发式计算方法。这一技术在电气工程设计中的应用能够丰富处理器的功能,让其在具备多种功能下更高效地工作,同时还可以有效减少处理器工作造成的压力,确保电气系统的平稳性。又例如,设计人员将远程监控技术应用到电气系统及其自动化设计中,能够达到随时随地控制电气系统的效果,利用信息共享的途径提升电气系统的实际应用价值,智能化技术的应用既能够优化电气系统设计,也可以切实拓宽智能化技术的实际应用范围,达到互利互惠的双赢效果。

3.2应用PLC技术

什么是PLC技术,指的是可编程逻辑控制器,这是一个以微处理器为核心的数字运算操作的系统的装置。现阶段,PLC技术被广泛的运用在工业生产中,运用可编程逻辑控制器这项技术,可以进行理解运算、顺序控制、算数运算这些指令性操作。目前,PLC技术已经在电气工程中广泛的运用着,从前的电气控制器已经被淘汰,只有那些可以保障电气工程的正常运行和提高运作系统稳定性的技术还保留着。PLC技术在电气生产中的协调方面具有巨大优势,可以提高电力生产的效率,在自动化的广泛运用下,控制的有效性得到提高,也是为电气工程的发展提供推动力。

3.3实现智能控制技术

智能化技术运用于电气工程及其自动化,可促使电气工程及其自动化实现自主无人化、高效化和远程化的控制、管理,为电气工程及其自动化的进一步发展奠定了基础。实现智能控制技术,是智能化技术在电气工程及其自动化应用中的重要成就。此外,远程监控是智能化技术在电气工程及其自动化控制过程中的典型应用。远程监控降低了人员和通信方面的资金投入,增加了公司效益,充分彰显了智能化技术在电气工程及其自动化领域中的优越性。

3.4诊断故障

对电气工程进行自动化控制期间,可能存在故障因素,对系统的稳定运行造成影响,这时通过电气自动系统中的专家系统,可辅助人们对故障进行诊断,同时在诊断过程中,专家系统能开展智能化的判断,准确找出故障原因。例如:通过对气体分解程度的分析,可判断出变压器存在漏油现象,并且确定出具体的漏油位置,利于电气工程的维修人员快速找出故障点进行维修,迅速恢复系统的正常工作,展现了电气工程自动化中智能技术的应用水平。

结束语

综上所述,在电气自动化系统中,应用智能化技术具有便捷调节系统、提高系统运行的准确性、数据分析更加细化等特点,因此自实际的应用过程中,技术人员要重视其在设计、控制、PLC以及故障诊断方面的具体应用,提高智能化技术在电气自动化中的应用水平,促进电气工程的稳定发展。

参考文献:

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(作者单位:宜科(天津)电子有限公司)

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