王建華
摘 要:伴隨社會的發展以及計算機信息技術的廣泛推廣運用,我國的電氣工程自動化事業日漸發展,并為高新技術產業的發展奠定基礎。目前,智能技術憑借著其自身的優點而被廣泛的運用在電氣工程自動化事業之中。本文基于此,著重分析智能化技術的內涵,并就該技術在電氣工程自動化中的運用進行全面的分析。
關鍵詞:電氣工程自動化 智能化技術 應用
前言
伴隨國內經濟的全面發展,電氣工程自動化的智能化水平也隨之得到了完善。現階段,智能化技術已滲透至電氣工程自動化控制與管理,是電氣工程自動化主要的構成因子,同時起到了無可替代的作用。為了電氣工程自動化的長遠發展,設計工作者要持續深化設計水平,開發出前沿的智能化技術,使智能化技術推動電氣工程自動化的發展。文章將以基于電氣工程自動化的智能化技術應用分析作為切入點,在此基礎上予以深入的探究,相關內容如下所述。
1、電氣工程自動化的智能化技術的應用意義
電氣工程自動化的智能化技術能夠有效進行電子信息技術處理、控制電氣工程運轉、對企業進行綜合管理以及為生產提供技術支持,在提升企業工作質量與效率的同時,減少成本投入,提高經濟效益。智能化技術的發展與應用,為人們提供方便同時,人們也可借助計算機的基本原理,改善復雜的工作環境,從而有效提升工作效率。以傳統控制器進行自動化控制需要對被控對象有深入了解,否則很容易出現偏差。智能化控制不需要創建控制模型,減少了不可控因素,提高了自動化控制器精密系數。
2、智能化技術概述
2.1智能化技術的定義
所謂的智能化技術,指的是借助計算機進行類人化操作的系統技術。該技術的推廣運用能夠保障設備實現智能化、擬人化的操作,從而促進各項工作的有效開展。作為一門復雜、精密的技術類別,智能化技術在發展的過程中主要注重對于機器智能控制的研究,繼而由此實現社會生產效率以及質量的提升。
2.2智能化技術的優勢
作為智能化、信息化的高新技術,智能化技術主要借助函數近似器加進各項問題、數據的處理,從而保障作業效率的提升。關于智能化技術的優勢,筆者進行了相關總結,具體內容如下。
2.2.1加強控制的性能
隨著智能化技術的推廣運用,技術人員能夠以此為核心,實現對于系統數據的調節,從而帶動機器性能的加強。諸如,技術人員在機器制造的過程中加強了對于模糊邏輯控制器的運用,并由此實現了機器設備運行效率的穩步提升。
2.2.2簡化使用方法
智能化技術的推廣運用還能夠在最大程度上改善傳統機器控制器的弊端,促進設備控制器調節能力的增強,并確保設備系統能夠適應新的信息數據。一般而言,該方法的推廣運用能夠在最大程度上實現使用方法的簡化。
2.2.3可靠性高
智能化技術在推廣運用的過程中,主要加強了對于計算機信息技術的運用,并逐步融合了智能電器數字化系統。一般而言,該技術的廣泛運用能夠實現電力系統操作性的提升,確保各項工作的精確度以及效率的提升,有助于各項效益的取得。
3、電氣工程自動化的概念和現狀
3.1電氣工程自動化的基本概念
電氣工程與自動化技術涵蓋了電子電氣技術以與計算機技術,電氣工程自動化現階段主要被應用于工業生產。其特性即自動化的體系與相關理念。自動化的理念與技術體系是工業與生產制造領域的核心技術。但是,伴隨市場經濟的全面發展,常規的電氣工程與自動化技術已無法滿足于市場需求,進而深化原技術已成為大勢所趨,而智能化技術的廣泛應用是深化電氣工程自動化的先決條件。因此,為了有效的匹配于市場需求,促進電氣工程自動化的發展,智能化技術的應用已成為大勢所趨。
3.2電氣工程自動化控制現狀
對于電氣工程自動化控制工作而言,為了達到自動化生產目標,需要對其產品性能進行全面分析與統計,并通過系統化提升的優勢,為當前電氣工程發展規劃路線。而我國電子工程的自動化領域,在通過長期發展和改革中,電氣工程自動化技術以自身獨特的優勢,逐漸受到人們的認可和關注,使其應用范圍得到明顯擴增。當前,在對此項技術進行具體應用時,其主涉及以下幾類系統:分布式控制系統;IE語言系統等。其中DCS系統特點表現為實時性以及擴充性等,但以傳統儀表為輔助,使其后期維護、維修難度相對較高;IE語言系統的應用,可以實現電氣工程基礎設備的集成化與可視化目的,不僅容易操作,而且還能更好進行后期維修。由此發現,我國進行電氣工程的自動化控制時,需要根據當前國情和企業現狀,對其工程內部問題給予相應改善,以保證真正發揮自身優勢。與此同時,還應加大科學技術的研發力度,為電氣工程發展做出重要貢獻的同時,使其逐漸邁向自動化的控制市場。
4、智能化技術在電氣工程自動化控制過程中的實踐應用
近年來,隨著智能化技術發展,我國的電力單位在推動電力自動化控制作業的過程中加強了對于該類技術的運用。關于智能化技術在電氣自動化控制中的應用,筆者結合自身的工作經驗進行總結,具體內容如下。
4.1故障自愈
我國的電力單位在運行的過程中,為了實現電力資源能夠高效、安全穩定的輸送至用戶單位,其需要加強對于電力系統的安全性、穩定性的提升。基于此,電力部門借助故障后維修方式進行電網故障排查工作。事實上,該方法在推行的過程中往往會因為排查時間過晚而導致故障范圍進一步擴大,維修效率較低的狀況。為此,電力部門采用智能化技術進行操作。
此外,智能化技術的推廣運用還能夠實現對電力故障區域的調控以及隔離,從而確保配電網積極開展故障診斷、痊愈工作。不僅如此,自動隔離故障體系的構建還能夠在最大程度上實現了對于停電范圍的縮小,保障配網可靠、安全運行,促進各項經濟效益、社會效益的取得。
4.2智能化技術控制
目前智能化技術在很多領域都可以滿足其自身需求,同樣適用于電氣自動化控制。智能化應用于電氣工程自動化運行,可以深化電氣系統智能控制,智能技術在電氣工程自動化中的有效應用,滿足了電氣工程自動化智能控制的需求,深化了無人操作化及遠程化的發展。智能化技術應用范圍涵蓋了實時處理及采集電氣系統模擬量、開關量數據,監督各種電氣系統與設施運行情況等,同時可以予以在線診斷。
4.3在系統設計中的實踐應用
電氣工程自動化控制系統設計專業性較強,系統構成比較復雜,并且對設計質量有著較高的要求,需要將電氣、電子測量、電子線路等多門學科知識和技術加以融匯貫通,才能確保設計方案的合理性及可行性,總體來說設計難度是比較大的。傳統設計方法大多為手工設計,往往都是借鑒以往設計經驗,經過多次實驗、修正后得到確定設計方案,但是這種方法所得到的設計方案可操作性較低,后期不易進行修改和調整。在設計電氣工程自動化控制系統時,可以利用智能化技術中的CAD等先進電腦軟件,并結合遺傳算法等多種優化算法,可以有效提高設計方案的科學性及可操作性,確保了控制系統性能的良好性,并且還可以提高設計效率。
總結
基于電氣工程自動化控制復雜程度及要求的不斷提高,對控制技術進行優化創新已成必然趨勢,是當前電氣技術領域中的熱門研究話題。智能化技術的發展及成熟,為電氣工程自動化控制的改良提供了技術支撐,具有多方面的實踐應用優勢,以系統設計、智能控制及故障診斷為突破口,將智能化技術有效應用于電氣工程自動化控制中,能夠顯著提升控制水平和控制效率,進而實現更加理想的控制效果,推動了我國電氣技術的良好發展和快速進步。
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