孫強
摘要:在電氣工程自動化控制中應用智能化技術,不僅可以實現自動化控制,診斷故障及時,還可以對電氣的優化設計有促進作用。本文主要從智能控制技術的優勢以及智能化技術在電氣工程自動化控制中的具體應用等方面進行分析探討。
關鍵詞:電氣工程 自動化控制 智能化技術
1 概述
電氣工程主要是研究與自身有關的電子與計算機的應用、系統運行、電子電氣技術、信息處理以及自動控制等領域。而智能化技術是計算機科學領域中較為重要的一個分支,其是對和人類智能有關的應用系統、方法、技術以及理論等進行擴展、延伸、模擬的一種技術。已被廣泛應用在工業生產過程中,尤其是在電氣工程自動化控制中,便是對智能化技術的專家系統、語言識別與處理能力、圖像識別能力等自動控制能力進行有效的應用,以達到實現電氣工程自動化控制的目的。迄今為止,智能化技術已經逐漸形成了一門應用于電氣實驗分析、信息處理、自動控制以及系統運行的科學體系。
2 智能化技術的優勢
2.1 具有很強的控制一致性
傳統的控制算法在進行設計時是有具體針對的控制對象的,因此一般只是對其所針對的控制對象的控制效果是較為良好的,而對于其他的控制對象則為較差的控制一致性。智能化控制技術所使用的算法無論是對于未指定的輸入數據或者是指定的分析對象,通過這種控制技術都可以進行有效的一致性控制。
2.2 系統的適應性得以提高
智能化控制設備與傳統控制技術相比,其在采納新的信息以及新的數據時會更加方便,從而對控制系統的適應性進行有效的提高。而且在智能控制系統中,就算對相關專業知識不熟悉,也可以通過相關語言與響應信息對設備進行控制設計。
2.3 強化性能
應用智能控制技術時,若想快速提高控制設備的控制性能或者系統的相關參數,只需要適當調整相關參數即可達到目的。例如,應用模糊邏輯控制器來提高控制反應的響應時間要顯著短于傳統的PID控制器。
2.4 較為簡單的設計思路
在應用傳統控制設備時,往往在其設計分析時要參考其針對的控制對象的模型特點來進行,可是模型在構建的過程中又會出現如模型數值的類型、模型對象的參數變化等多種多樣的不確定因素,這便會加大對象模型設計的困難程度。而現在使用智能技術后,只需要通過函數近似器便可以非常簡單地控制需要控制的對象。
3 電氣工程自動化控制中智能化技術的具體應用
3.1 故障診斷
在電氣工作系統的運行中,電氣設備都會在運行的過程中出現一定的故障問題,但是在故障發生前,電氣設備一定會出現和故障本身有關聯的現象出現,依靠智能化技術,可以對發生的故障進行準確、全面的判斷。變壓器在電氣設備中是重要的組成部分,電氣設備監測人員不定期地對其進行維修、檢測,但是仍無法完全避免故障的發生,智能化技術的應用可以及時地對故障進行判斷,降低因故障所造成的損失。
使用智能化技術對變壓器進行故障判斷,主要是對變壓器中的滲漏油進行氣體分解,可以確定故障的大致發生范圍,再逐步地縮小范圍,找到故障的發生部位,并進行及時的維修,可以降低故障對電氣設備的損害程度,使電氣設備的經濟效益在一定程度上得到提高。
3.2 優化設計
電氣設備的設計經常會在電氣工程的自動化控制過程中出現,設計的過程是相當復雜的,不僅需要設計人員對電路、電氣、磁力等學科知識的熟練掌握和正確的應用,還需要設計人員具有較為豐富的工作經驗。傳統的設計方法是使用經驗和試驗合理結合的手工設計完成的,所以這種方法所設計出的方案在修改上有較大的難度,達標率較低。現在的設計方案是使用CAD技術和計算機的輔助軟件來完成的,既減少了設計時所需要的時間,又可以保證設計方案的質量,使設計方案的使用性能較為理想。遺傳算法是設計中智能化技術的一種體現,具有較強的先進性和實用性,可以在一定的程度上對設計進行優化處理。
3.3 智能控制
電氣系統未來的發展趨勢就是電氣工程自動化,而在電氣系統智能控制中未來的關鍵節點便是智能化技術。智能化技術應用于電氣工程自動化控制后,即可將電氣工程控制的自主化、高效化、遠程化以及無人操作化變為現實。其應用范圍主要有:進行處理、在線診斷以及記錄電氣系統故障;對電氣系統通過計算機系統進行實時控制;實時監督各種主要的電氣系統、電氣設備等運行狀態;實時處理與采集電氣系統撒氣量、開關量等數據。智能化控制由于其智能化技術的優越性,使得其能夠廣泛應用于電氣自動化技術中,除此之外,還為其能夠在其他領域的發展奠定了堅實的根基。
4 結束語
總而言之,智能化技術包含了思維能力、行為能力以及感知能力,而在電氣工程自動化控制中應用智能化控制技術,不但對電氣設備的自動化控制能力有效地加強,并且還為電氣工程的安全、高效、快速的運行奠定了基礎。
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