梁城
摘要:隨著經濟技術的進步,人工智能應運而生,逐漸滲透至社會生產和生活的各個層面,成為推動行業自動化和智能化的新型技術動力。在電氣自動化控制中,操作系統對功能的自動化提出了更高的要求,人工智能技術和電氣自動化控制的有效融合,提高了控制的精準性和敏感度,能夠滿足系統的全自動化需求,彌補并完善了當前的技術空缺?;诖?,本文結合人工智能技術的特點,探究其在電氣自動化控制中的應用現狀和要點,以供參考。
一、人工智能在電氣自動化控制中的應用現狀
我國的人工智能技術逐漸進入社會的視野,由抽象概念層面逐漸延伸至實踐應用層面,在電氣自動化控制的應用中取得了初步成效,但由于我國的人工智能技術起步時間較晚,尚未形成成熟的技術體系,仍處于初期的探索和嘗試階段,和發達國家之間仍存在較大的差距。目前,在電氣自動化控制中,人工智能技術的應用模式主要包括3種,分別是專家系統、運作效率以及模糊控制。其中,模糊控制的應用范圍最為廣泛,該項技術的使用方法和操作流程相對簡單,對專業知識的要求較低,便于員工掌握操作技能,無需引入專門的人才。三項應用中,專家系統的精確度最高,可以根據輸入的指令,快速計算出精確的數據,以此保證控制的科學性,但專家系統對專業化知識具有較高的要求,需要專業人才進行操作,導致其應用普及程度較低,隨著科學技術的發展,未來的電氣自動化控制將不斷優化,逐漸向專家系統方向發展。
二、人工智能在電氣自動化控制中的具體應用分析
(一)電氣設備設計流程
電氣設備是自動化實現的硬件載體,也是電氣自動化控制的根本基礎,在電氣設備控制系統的具體實踐中,主要體現為仿生智能技術的應用,以電氣自動化控制的實際需求為導向,進行流程規劃和路徑設計,綜合各項設備的性能,選出最優的電氣控制設計方案,以滿足電氣設備控制系統的實用需求。在實際工作中,設計流程較為復雜繁瑣,難度相對較大,耗費的時間較大,增加了技術人員的工作強度和負擔。人工智能技術的興起,為電氣設備控制設計提供了新思路,糅合計算機技術和自動化技術,輔助研發優質的設備系統,進一步簡化設計過程,在保證產品質量的同時,提高產品研究和開發的效率,以智能化的控制系統替代手工操作,可以實現遠程操作和控制,對電氣自動化控制流程進行了簡化,從根本上提升了控制的精準度。
(二)故障診斷專家系統
在電氣自動化控制中,故障檢測和診斷是其工作內容的重要構成單元,是維持系統平穩運行的必要環節,人工智能技術能夠進行有效的數據采集,根據特定的指令對數據進行處理和存儲,進而對系統內部的工作原理和前期故障狀況進行量化分析,排除系統中的故障干擾因素,并對其進行規律總結,根據量化結果進行故障推斷和預測,提高故障診斷的智能化、自動化和科學化,縮短故障檢測時間。例如,在變壓器控制系統中,往往通過氣體分析的方式進行故障判斷,需要收集所有分解出來的氣體種類,再對其構成進行分析,以此判斷是否存在故障隱患,該方法的準確性較低,消耗的時間和精力過多。在人工智能技術的支持下,將神經網絡、專家系統以及模糊理論相結合,應用于故障診斷,有助于提升工作效率和判斷的準確性。
(三)日常操作系統
電氣行業與社會生產、人民生活存在著緊密的關聯性,電氣設備在日常生活中的使用頻率較高,傳統的操作系統相對復雜和繁瑣,并且容易造成安全隱患。人工智能技術介入電氣日常生活領域,能夠替代部分人工操作職能,實現遠程控制和遠程操作,提高作業的安全性和科學性。在具體實踐中,人工智能技術能夠借助計算機設備,輸入基本的控制算法指令,利用計算機發出控制命令,完成對系統的各項操作,實現操作程序的簡化,并及時保存相關的數據,便于后期的數據提取和重復使用,滿足人們生活中的現實需求,例如,電氣設備的耗電情況、損耗信息以及工作時長等,如果需要進行人工操作記錄,數據量十分龐大,形成大量的重復性工作,并且容易出現計算錯誤的情況。利用人工智能技術,能夠有效填補該缺陷,通過數據采集和數據計算系統,建立相應的數據庫,能夠全面采集數據,并對數據進行分析和存儲,無需進行人工操作,提高了日常操作的效率和準確率,有助于提升人們的生活質量。
(四)電氣設備控制系統
目前,自動化設備是電氣設備的主要構成部分,在工業生產中發揮著不可替代的重要作用,在人工智能技術的應用過程中,電氣設備控制逐漸朝自動化、智能化方向發展,擺脫對手工操作的依賴,實現控制環節的全智能化,使生產方式由勞動力密集型向技術密集型轉變,利用先進的技術,減少勞動耗費的時間,提高生產效率,達到降本增效的目的。例如,利用模糊控制技術,能夠有效減少數據誤差,取得良好的控制效果,常用的具體方法主要包括Sugeno技術和Mamdani技術,通過這兩種方式建立模糊推理模型,結合現實設備的各項參數,推算出具體的控制量或者某個確定數值,以此作為參考數據,設計出相應的控制系統,通過仿真實驗,對控制系統的各項性能進行測試和模擬操作,對設備運行速率進行有效調節,選取適用的運轉頻率,根據實際需要,控制系統的運行狀態,實現高效的交流傳動控制,以滿足實際工作中人機交互的需求,提高系統的智能化水平。
三、結語:
綜上所述,我國的人工智能技術取得了長足進步,在電氣自動化控制領域中具有較高的應用價值,逐漸融入流程設計、故障診斷、日常操作以及設備控制等工作環節,在一定程度上提升了電氣自動化控制的精確度和智能化水平,成為當前電氣行業發展的技術支撐。目前,人工智能技術尚未發展成熟,在應用過程中仍存在一定的問題,需要在不斷的探索中提升其適用性,與電氣控制實現有效的融合,以最大限度發揮人工智能技術的推動力,提升其應用水平,促進我國電氣行業朝著智能化方向進步。
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