棗莊經濟學校 田 剛
集中化設計。電氣工程所用到的處理器基本是同一類型,雖然實現了統一卻增加了工作量,一旦處理器出現故障,勢必會導致工程無法按正常運行。基于電子監控的角度來看,處理器械越多意味著需要處理的數據越多,這便會對工程的正常運轉產生一定負面影響。如果在電纜數量有限的情形下,還會影響到系統的正常運行,此外還會加大成本投入。綜上,電氣工程中自動化技術的應用,必須要應用集中化設計理念,確保電力工程的順利運行。
遠程式設計。在電氣自動化技術中,應用遠程設計理念,可顯著降低電纜設備數量,進而減少投入成本。在遠程式設計理念下,系統的運行性能也會得到顯著提升,在運行過程中,變得更加協調[1]。但遠程式設計也存在一定缺陷,不適用于大型工程,因為在運轉過程中會提高通信的復核數量。
總線式設計。其理念的應用需結合現實需求并跨越多種不同間隔,實現對控制操作便利性的優化[2]。在總線式設計理念的應用中,對先進經驗數據的要求比較高,在數據指導下可在最大程度上降低設備間隔中產生阻礙的不利影響因素。
作為智能化技術的一種,自動化融合技術在電氣工程中的應用,可以實現對各個作業環節的優化與改善,這也是該技術最大的應用優勢之一[3]。在大數據技術、傳感器技術的支持下,智能化系統就可以實現對機械設備詳細生產流程的全方位分解,但凡是和作業流程相關的結果,都可以在系統中體現出來,并且分析各個結果之間的關聯。同時,自動化融合技術的應用下,還可以實現對各個具體作業環節風險的精準預防,避免出現故障,提升機械設備的工作效能。此外,利用智能化系統的故障自檢功能,可增強機械設備生存的穩定性與安全性,進而提高生產效率,保證生產質量,確保生產安全。
自動化融合技術,具有強大的數據分析與整合能力,可以實現對電氣工程機械設備的精準化管控,進而提升機械設備的工作過效能[4]。從客觀的角度上看,再機密的設備在生產過程中,也很難做到分毫不差,制造誤差不可避免,而且機械設備長期運行,也不可避免的會出現一些老化、磨損問題,進而引導一些事故。在傳統的電氣工程自動化融合技術應用中,主要目標是控制操作誤差在可以接受的范圍內,并最大程度上減小產品性能波動。而在自動化融合技術應用后,可實現對大批量機械設備運轉時的數據、工況信息、誤差偏離等信息的全面收集,并據信息迅速分析出導致偏差的原因,進而及時處理。同時在生產機械設備過程中還可利用自動化融合技術的動態控制功能,根據環境等因素的變化情況,自動匹配相應的管控方法,最大程度上減少誤差,提高機械設備的生產效能與產品品質。
在傳統的電氣工程自動化設計中,需預先設計、構建大量控制模型,才可以實現對機械設備的自動化控制,自動化控制功能才得以發揮。換言之,老式的電氣自動化融合技術,展現的是靜態化控制功能,控制模型是預先設計好的,無法根據機械設備生產的實際情況變化,而及時改變控制模型。這種情況下,一旦因外界環境變化,導致預先設計的控制模式失去控制功能,就極易引發安全生產事故。
新型自動化融合技術的應用,能讓電氣工程自動化技術擺脫靜態管控的約束,結合實際生產情況的變化,隨時對自動化控制模型進行升級或更改,使其能夠滿足生產情況變化的實際需求,適應多種工況,發揮自動化控制功能。此外,在自動化融合技術應用后,很多電氣工程自動化技術,無需預先建模,孤兒使用效率也得到了極大提升。現階段,電力系統配電網供電可靠性的影響因素比較多,因此需要根據實際情況,總結常見問題,并以此為依據制定完善的管理制度,最終提高管理工作質量。
綜上,在電氣工程中自動化融合技術的應用具有較多優勢,不僅可以建立全自動化管控模型,而且還能夠對各個作業環節進行改善,使標準系統工作規范。除此之外,借助自動化融合技術,還可以實現對電氣工程中各項電氣設備的運行與維護,對電氣設備運行狀態實行全方位的、實時的檢測;提高電氣工程崗的建設質量,提升電網工作安全性,推動工程建設中的電力生產,最終實現對電力工程建設的整體優化,確保電力企業實現可持續發展。
在電氣工程中,新型智能專家系統,是智能電力工程自動化專業理論,即計算機數據運算功能相互結合而形成的產物,能夠顯著提升電力工程效率。在實際操作過程中,只需要相關工作人員負責將電氣自動化工程存在的問題,傳送至新型智能專家系統中,該系統就能夠利用自身的知識儲備,對問題展開分析,區分問題的類型,并找出相應的處理方式,高效、快速的解決問題。與此同時,新型智能專家系統,還能夠與對應的電力設備實現可靠連接,進而對設備的運行數據進行實時跟蹤、記錄、上傳、分析,以提前預測可能出現的問題或故障,事前做好應對措施,避免設備故障引起巨大損失或者產生安全事故,達到防患于未然的目的。
在電氣工程自動化的數控化中,自動化融合技術的應用十分重要,不僅對電力裝置的設計具有直接影響,而且還在很大程度上關系著電力裝置的運行質量。相比于傳統的人工控制,數控技術優勢比較明顯,不僅能夠使智能技術、數控化技術與相關電力裝置、軟件系統實現合理化連接,而且還能夠對電力工程自動化的綜合流程進行優化,使流程更具便利性、高效性與流暢性,而且還可以為智能技術的發展奠定重要基礎。但是,由于國內技術環境的影響,電力工程中智能技術的應用,需要專業人才操作,既要求操作人員具有扎實的理論基礎,也要求其具有高超的操作技能與豐富的經驗,以避免因操作問題導致電力工程自動化發展遇到障礙。
一般情況下,在進行數據采集時,是通過在智能電力自動化系統設計的各個階段分布大量感知設備來實現的,通過對采集而來的數據展開分析,了解主要設計裝置的運動狀態,增強對設備的控制,進而提升智能電力自動化系統的運行效果,并且還可以為設備、系統的后續優化,提供大量數據支撐,減輕工作人員工作量,緩解其工作壓力。在進入5G時代后,智能技術的支撐下,電力自動化系統的數據傳輸更加方便、快捷、穩定,甚至還可以滿足實時的雙向傳輸數據信息。總之,在邊緣計算技術出現后,電力自動化系統數據傳輸的穩定性得到顯著提升,不僅極大的提高了數據信息的共享程度,而且也為全面化智能電力自動化系統設計框架的設計提供了重要基礎。與此同時,衛星無線網的全面覆蓋,也讓智能技術滿足了對智能化用電的需求。
在電氣工程中,變電站是最常見的一種電氣裝置,其作用是改變電壓、分配電能、控制電網負載力。在以往變電站需要人工監控以及人為監管,但人工監管具有一定局限性,無法24小時不間斷的監控整個變電站,因此必然會存在一些疏漏,嚴重時會引發安全問題。而在應用自動化融合技術后,可以提高對變電站的監控水平,實現全流程、全方位、不間斷監控,確保變電站始終處在安全運行狀態,一旦發現變電站工作異常,還會第一時間發出警告,便于工作人員及時采取措施進行處理,起到安全防護的作用,并為故障檢測、維修等后續工作的開展提供幫助,提高故障處理效率。
此外,自動化融合技術的應用還可以實現對變電站結構的優化,放棄那些效率較低、準確性較差的人工檢測設備,對變電站進行簡化,使其更加小巧、智能,在降低變電站建設成本的同時,也為變電站運行的穩定性與可靠性提供重要保障。
在電氣工程中自動化融合技術的應用前景十分廣闊,但必須要注重技術創新,為自動化融合技術的深度應用提供推動力。同時積極展開技術創新,還有利于促進行業完善,進而促進工業企業進步發展。總之,在電氣工程中應用自動化融合技術,不僅可以很好的彌補原有電氣工程的缺陷,提高電氣工程系統的嚴謹性,而且還可以提升電氣工程的工作效率。為了促進電氣工程中自動化融合技術的進一步應用,必須要重視技術研發與創新,積極借鑒其他國家的優秀技術經驗,取其精華去其糟粕,結合我國實際情況,將優秀技術經驗本土化。在互聯網時代,電氣自動化行業需要認清現實,不斷進行自我內部革新,通過技術創新,實現更大的發展成就。
電氣工程中的自動化融合技術的應用與發展,還要依賴系統化工作平臺,通過建設系統化工作平臺,可以為相關人員的交流提供契機,利用該系統化工作平臺,可以實現內部資源共享,增強技術人員交流,并且利用信息化技術,了解、掌握自動化融合技術的發展現狀、未來發展趨勢等。同時,利用系統化工作平臺,還有利于技術交流,建立完善的分工合作工作體系,為自動化融合技術的廣泛應用提供保障。而且,系統化工作平臺,還可以實現對整個生產過程的有效管控,避免傳統浪費電力資源,讓電氣自動化融合技術,在節能減排的大方針下,獲得更大的發展空間。除此之外,還要注重相關工作人員的培養,要求其掌握最新技術,積極創新工作理念,以技術創新帶動整個行業的進步。