摘 要:隨著社會的不斷進步以及科學技術的不斷發展,人們對生活質量的要求越來越高。在電氣工程自動化控制中,智能化技術的應用越來越廣泛。智能化技術的廣泛應用,增強了電氣設備自動化控制的能力,同時也使得電氣工程能夠安全高速的運行。文章擬從智能化技術的含義入手,對智能化在電氣工程自動化控制中的優勢以及具體的應用進行比較詳細的分析,以期文章的研究能夠對我國智能化技術的廣泛應用有所裨益。
關鍵詞:智能化技術;電氣工程自動化控制;應用分析
在我們的生產生活中,電氣工程是非常重要的工程之一,同時自動化水平的不斷提升主要依賴于科技水平的不斷提升。因此,在電氣工程自動化控制中,應用智能化技術,不但能夠提升電氣設備自動控制的性能,而且還能夠強化電氣智能控制以及優化水平。在當前,電氣工程領域內智能化技術的應用必將越來越廣泛,所以,加強對智能化技術在電氣工程自動化控制中具體應用的研究顯得非常重要。
1 智能化技術含義分析
所謂的智能化技術,是進入新世紀后逐漸興起的一項高科技技術,它主要是融合了計算機技術以及人工智能理論。雖然智能化技術出現時間比較晚,但其被關注的程度越來越高,目前正處于方興未艾之勢。
智能化技術,又名人工智能技術,也可以把其稱作機器智能,這項高科技技術是自然技術與社會科學相互結合而產生的。它所關注的重點是通過計算機的編程設計,使得人們收集信息的能力,圖文識別的能力以及分析判斷的能力,賦予計算機實現。當前,人工智能所研究的領域主要包括語言圖像識別、專家系統以及機器人等方面。而當前在電氣自動化控制中,所使用最為廣泛的就是專家系統。
在電氣工程中應用智能化技術,其內容主要包含對信息的搜集處理、電氣自動化控制以及系統運行等。將智能化技術應用到電氣工程自動化控制中,能夠大大的提升控制實效,同時還能夠不斷改正自動化控制中的缺點,增強設備運行的穩定性以及處理信息的準確性,進而提升自動化控制系統的工作效率,對于行業的發展起到很大的作用。
2 電氣工程自動化控制中應用智能化技術的重要意義
在人們的日常生活中,電氣工程具有非常重要的位置。通過使用智能化技術,能夠加速對信息處理的速度、提升工作效率。智能化技術之所以能在電氣自動化中進行應用,其主要是通過自動化控制器來實現,這種新穎的控制器和函數估計器相比效果要好很多。
2.1 智能化函數近似器性能優于傳統函數估計器
對于不同的智能化控制需要使用不一樣的方法進行探討,而使用一些智能化的控制器,比如函數近似器或者遺傳算法等等,能夠更加清晰的對整體進行把握,有利于加快對控制策略中綜合性開發的力度,所以,從這個角度來說,智能化控制器中的函數近似器要比傳統的函數估計器性能要高很多。
2.2 可以有效地提升電氣自動化控制的能力
傳統的自動化控制器需要對對象的模型進行有效的控制,然而,現在應用智能化控制器,則不需要實行對對象模型進行控制。使用智能化技術進行控制,能夠根據實際情況進行調整,例如,可以根據實際,對魯棒性以及下降的時間點進行調整,因此,智能化的控制器通過對自身進行調整來實現自身性能的提升。
2.3 智能化技術更便于進行調控
和傳統的控制器相比較,智能化控制器能夠進行及時的調節,即便現場沒有相關的專家,智能化控制器可以依靠響應數據對自身進行調節。
2.4 一致性比較
在智能化技術中,智能控制器具有非常強的一致性。其最為主要的表現就是控制器能夠對不同的數據進行處理。應用智能化控制器,能夠隨時的向里面輸入控制器里沒有的數據,同時也可以對其進行較高的估計,從而滿足電氣工程自動化對智能化技術的要求。由于對象不同,其控制的效果也是不一樣的,對于一些對象,智能化控制器沒有實行相應的控制,但仍然能夠實現非常好的控制效果。在此,要特別注意的是,如果控制對象發生改變,那么預期的效果可能就實現不了。所以,在設計的時候,要集中精力,同時要嚴格落實好一些具體化的原則,對不同的控制對象進行適當的分析,最大程度上防止智能化控制器性能不合格而使其精確性受到影響。如果控制效果不是很好,那么就要嚴格仔細的審查每一個工程環節。
3 智能化技術在電氣工程自動化控制中的應用分析
在電氣工程自動化控制中,使用智能化技術,不僅能夠提升自動化設備的控制能力,而且還能使電氣工程項目安全高速運行。其具體的應用主要表現在以下幾個方面:
3.1 智能化技術在故障診斷中的應用
在電氣工程自動化系統運行的過程中,由于一些原因,電氣設備經常會出現故障,而在出現故障之前,必定有一些前兆,這時,我們就可以使用智能化技術來對故障進行全面精確的檢查。在對故障進行檢查時,通常采用的方式是對變壓器中漏油的分解氣體進行詳細的分析,然后明確故障發生的大體地方,之后再逐漸的將故障的范圍縮小,直到找到具體的故障位置,同時采取相應的措施對其進行處理。
3.2 智能化技術在設計優化方面的應用
在對電氣設備進行設計的時候,由于它是一項比較復雜的工作,需要運用多種知識,例如電路、電磁場、電機電器等,與此同時還會使用到一些在設計中積累的經驗。在對電氣設備進行設計的時候,傳統的方式主要是運用實驗方式以及原先積累的經驗,通過手工的方式來進行設計,所以,運用這種傳統的設計方式很難獲得最好的實施方案。當前,隨著技術的不斷發展,電氣設備的設計逐漸的向計算機輔助設計方向轉化,從而使得設備設計的時間大大減少。近年來,智、電氣設備中智能化技術的應用,使得電氣設備的設計效率以及質量都獲得了很大的提升。在電氣設備設計中,使用智能化技術主要是運用遺傳算法以及專家系統。當前,遺傳算法是一種非常先進的算法,在產品設計中具有很大的應用價值。
3.3 智能化技術在模糊邏輯方面的應用
在電氣工程自動化控制系統中,包含著眾多的模糊控制器,這些控制器可以代替普通的控制器,實現諸多功能。最初,模糊控制器主要在數字動態傳動系統中應用的比較多。在實際應用的時候,模糊邏輯可以分為兩種類型,一個是M,另一個是S型的控制器主要在速度調控方面應用。無論是M型還是S型,它們都有規則庫,同時還具有更加具體化的模糊規則集合。M型的控制器其組成主要包括模糊化、推理機、知識庫以及反模糊化。模糊化的主要作用是對變量進行測量、量化以及實現模糊化,一般會應用到許多函數形式。推理機的主要作用是對人類的推理模式進行模仿;知識庫主要起著語言以及數據庫的作用。在模型建設的過程中,為了能夠更好的實現智能化操作,可以把模糊控制器與神經網絡推理機相互連接,這樣可以收到更好的效果。
3.4 神經網絡在電氣工程自動化控制方面的應用
在電氣工程驅動系統以及對交流電機的診斷中使用神經網絡,能夠更好的提升電氣系統的性能。與梯形控制性能相比較,在反向轉波算法方面,神經網絡能夠更好的發揮其性能。不僅可以使得定位的時間大大減少,而且還能夠對非初始速度以及載荷轉矩的變化進行管控。神經網絡系統是多層的前饋性結構,因此,可以使用常規的反向學習算法。它有兩個子系統,一個使用機電系數參數對轉子的速度進行管控,另一個系統運用電氣動態參數對定子的電流進行管控。在信號處理以及模式識別方面,神經網絡的應用已經非常廣泛了。除此之外,它的抗噪音能力也比較強,與此同時,由于其結構是并行的,因此,多個傳感器也可以同時進行輸入。
3.5 PLC技術在電氣工程自動化控制中的應用
伴隨著科學技術的不斷發展,一些規模較大的電力企業,其輔助系統的機電控制器已經逐漸的被PLC技術取代。運用PLC技術,能夠對輔助系統中的工藝進行有效的管控,與此同時,還能對整個企業的生產行為進行協調。在供電系統里,使用PLC技術,使得系統的自動切換得以真正的實現,并且,軟繼電器已經取代了實物元件,這就使得供電系統的安全運行大大得到了提升。
3.6 智能控制在電氣工程自動化控制中的應用
在電氣工程自動化控制中,運用智能化技術,可以實現在操作電氣設備的時候,不用人工,真正的實現了遠程化以及高效化。隨著智能化控制在電氣工程領域中的應用范圍不斷擴大,其優越性已經逐漸凸顯出來,從而助推了其在其它領域里的應用。
4 結語
綜上所述,在電氣工程中,其自動化控制水平與電氣工程的安全和效率具有非常密切的關系。而智能化技術在電氣工程自動化控制中的廣泛應用,能夠極大的提升自動化控制的能力,進而極大的促進了電氣行業的快速發展。本文先闡述了智能化技術的含義,而后分析了其在電氣工程自動化控制中應用的意義,最后論述了其具體應用,期待本文的研究能夠不斷推動智能化技術在電氣工程自動化控制中的廣泛應用。
參考文獻
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作者簡介:江邦興(1988.01- ),男,福建屏南人,助理工程師,本科,研究方向:設計。