王旭 尹桂敏
沈陽新松機器人自動化股份有限公司 遼寧沈陽 110169
在采用了智能化技術之后,使得并不需要對控制的對象,進行設計模式。在傳統的自動化技術應用過程中,往往對于對象模型的設計,會受到諸多方面的影響,使得十分容易對實際的模型準確性造成影響,并嚴重制約了自動控制的效率。在智能化技術的應用之后,需要將其問題進行充分的解決處理,以此充分的保障智能控制器,可以在一種簡化的工作模式下,對控制對象進行控制。是一種可以有效的避免在設計的過程中,出現風險的方式。在智能化技術應用下,使得可以有效的對控制系統的操作方式,進行合理的簡化處理。在電氣工程當中,由于會涉及到諸多領域內的數據信息,因此可以很好的在采用智能化控制器當中,對其數據信息進行反應,同時技術人員還需要對其進行充分的判斷。在進行電氣工程的智能化設計之后,可以有效的幫助電氣工程,進行無人化的控制,并依據工程運行的實際情況,進行自動的參數,實現遠程控制的效果。在采用的智能技術之后,可以有效的降低人力資源的投入成本,進而避免由于工作的過程中,人為因素的失誤,導致控制工程出現一定的誤差。在采用了智能化技術之后,還可以有效的保障工作的開展,有著極高的一致性[1]。
盡管在電氣自動化系統的運行過程中,設備故障和人為事故的發生通常很少發生,但很難避免。當這兩種情況發生時,與其他方法相比,智能化技術在這方面具有更好地處理方法,特別是對于發動機而言,具有獨特的優勢,即可以處理故障電壓。例如,在故障過程中發生了變壓器運行。按照傳統的處理方法是,首先收集氣體樣本,然后對樣本進行分離和分析。最后,根據分析結果確定了機器故障的可能原因。使用這種方法會導致過多的人力和物力維護過程,并且會在維護過程中浪費大量時間。但是,最終正確診斷的可能性不高。即使經常被誤診,誤診也會給企業帶來巨大損失。面對這些事故或故障的預防和治療問題,與傳統的加工方法,處理方法相比,智能化技術的應用更為優越。當發生故障時,系統會自動指導相關技術專家根據機器故障的縱向對比,經過比較分析,找出可能的故障原因,并及時解決匹配問題。
在我國的經濟得到十分迅猛地發展后,科學技術也在不斷發展。那么,基于當前的互聯網時代背景,自動化、智能化等新技術已然成為各個行業的發展趨勢。同樣,電氣工程自動化的發展,也必然要與智能化結合。針對目前人工工作展開的諸多弊端,智能化的運用大都能夠提供有效的解決。并作為未來發展的主要動力,提高我國電氣工程的現代化水平。那么,從智能化控制的方式來看,主要是前文中談到的專家系統控制、模糊控制以及神經網絡控制。在實際工作中,能夠針對出現的問題,提供更及時、更有效的解決。進一步加速了經營的速度與效率。同時,通過智能化技術的應用,也能夠對每個設備進行實時監督與信息采集。無論是在問題的發現、整理與解決上都遠超從前[2]。
在應用電氣工程自動化控制系統期間,其仍屬于比較復雜的范疇,所涉及的技術也比較多。尤其是過程中的電氣設備設計,更要包含電路、磁力以及電氣等因素,那么,便需要電氣設備的設計人員必須具備豐富的知識與經驗,能夠確保工作展開的可行性。從過往的電氣設備設計工作來看,也大都是依托于設計人員的經驗與實驗手工來完成。對此,也必然會出現差錯,以及方案質量的問題。同時,在面對問題時,修改的難度也十分大。在以上因素的共同作用下,都會影響設計工作的效率與可靠性。那么通過智能化技術的應用,便可以實現設計方案通過 CAD與計算機來完成。在很大程度上,縮短了方案設計的時間消耗,以及保障了方案設計的質量。同時,CAD 技術的應用,還能夠建立模型,對方案的實施進行模擬。一方面可以針對設計中出現的問題,進行及時的調整,另一方面也能夠給予設計人員之間的交流溝通更多便利,方便設計人員對方案展開分析,極大程度地提高了方案設計的科學習與可靠性。
在電氣工程的自動化技術中,故障診斷是非常重要的一項內容。傳統意義上的故障診斷,主要是通過定期的檢修以及現場的偵查,而電氣工程自動化則利用了智能化控制器所收集統計的數據進行分析判斷,結合大量穩定數據和穩定狀態的數據情況,進行對照分析,這種方式能夠極大的提高故障診斷效率,迅速判斷故障部位,及時派遣維修人員,對故障部位進行維修處理。在電氣工程自動化的故障診斷過程中,不僅有診斷故障的效果和作用,而且對故障數據進行存儲記憶,如果再發生類似情況時就可以根據已有數據進行信息的反饋,是一種能夠自我提升的自動化診斷方式。隨著智能化的電氣工程故障診斷技術應用,整個電氣系統的故障診斷效率會越來越高,電氣工程的安全性和可靠性也會越來越高[3]。
結綜上所述,在現階段高速發展的社會背景下,為了能夠更加有效的推動電氣產業的發展,就需要充分的結合起智能化技術,在采用的智能化技術之后,可以很好的降低人力成本,同時也有效的降低了工作過程中的誤差故障出現的概率。