張 姝
(貴州裝備制造職業學院,貴州 清鎮 551400)
智能技術集成諸多學科,包含語言學、生物學、信息科學等。引進智能化技術理論,推動了人工智能的發展,加強人工智能應用,使得智能技術逐漸成熟,最終構成以計算機為核心的技術發展。智能技術是通過計算機等設備實現自主互動、判斷、控制、思考等功能,如今已經成為社會發展的基礎技術。因此,加強人工智能與計算機技術的結合,應用計算機執行編程程序,完成信息交互反饋,分析運行電子工程過程,實現自動化工程控制,,可有效提高工程自動控制質量及效率,降低投入成本[1]。
智能技術特點如下:(1)無須創造控制模型。電子工程自動控制中,一般采取傳統技術,但由于傳統技術動態方程較為復雜,難以有效控制對象,通常會引發參數誤差。如果無法解決,會對正常模型工作造成影響。所以,智能技術應用可解決自動化電子工程誤差,減少不可控因素;(2)能夠調節電子控制系統。智能技術的調控更為便捷,可增強系統性能,有序開展電子工程自動控制,實現設備無人操作。
電氣工程中,采取智能化技術,技術人員可利用技術,合理預估某運行環節,以此發現是否有異常數據,做好評估工作。電氣工程控制對象使用不同控制器,可能會產生變動,不利于達成自動控制目標,也增加了控制難度,即便應用智能技術,也難以做到全對象高效、精準的控制[2]。所以,在應用智能技術中,需保證科學性、合理性,針對不同運行情況控制對象以實現綜合分析,方能保證順利應用智能技術。
在智能技術的使用中,有諸多優點,例如適用性強、用于電子自動控制中可提高控制器效率等。而降低時間、響應時間、壟斷變化是控制系統實現的重要因素,必須保證三種因素協調,方能提高自動控制質量及水平。并且,電氣設備調節中,應用智能技術能夠節省人力資源,支持設備運行完成自我控制,減少人工操作帶來的不利影響。同時,應用智能控制器,還能對運行設備進行無人化操控,這也是電氣技術的重要突破。
電氣工程中智能診斷故障是應用智能技術的重要目標,它可優化整體電子產品,便于人員操作。電氣自動化控制過程中,控制對象由于自身動態方程復雜,僅采取傳統模式控制器,無法對設備進行精準把握。構建對象模型時,也會受到內外部因素影響,增加操作難度。自身存在的難預估性及不可預測性,可能會產生參數經常性波動。因此,以上因素無法有效控制電子工程,模型構建也存在缺點,難以達到控制效果。利用智能控制器解決該問題,面對被控制對象無須構建模型,能夠避免構建模型的內外因素影響,提高控制精度。
在電子工程控制中,傳統自動化控制體系,系統設計及內涵,對于運行控制系統質量具有決定性影響。實際設計中,我國由于自動化技術發展仍不完善,經驗不足,造成自動化控制系統質量較低,對于電子工程管理質量造成影響。因此,為優化系統質量,可應用智能技術融入至自動控制系統內,以此改善系統運行質量,推動電子工程發展[3]。特別是傳統控制系統難以迅速完成復雜操作,系統運行效率也較低,仍需人工配合,未能達到全面自動化效果,對于機器運行質量造成嚴重影響。并且,系統工作量大,操作難度高,加上操作效率低,未來發展中,必須合理使用智能技術,利用編程促使智能設備能夠模擬人工操作,優化系統自動化運行質量,減少生產難度。
電氣控制中,由于操作環節多,工作中要求技術人員專業能力強,以免產生操作失誤。因此,電氣控制采取智能技術,通過電氣控制和神經網絡模糊控制技術的融合,人員即可借助軟件設備,實現對設備運行動態掌握,根據實際情況進行設備參數調整,增強控制設備作用。例如,電氣控制人員可借助神經網絡模式構建TS 模糊模型,以解決交流傳統問題,對電氣設備進行精準控制,準確記錄電氣控制各項數據參數,包含能源消耗、電量情況等,以解決人工記錄的信息混亂、誤差等情況[4]。并且,還能通過人工智能技術編寫算法,設計系統以表格方式自動化記錄,動態收集與保存數據。同時,電氣設備運行中,還能通過人工智能算法進行監控,分析設備數字信號、模擬信號及開關信號。設備運行如果出現電流電壓、速度等問題,即可結合智能技術對系統加以分析,發布針對性保護指令,使得設備能夠進入急停狀態,為人員提供警報,確保設備穩定、安全地運行。
在電子工程以往的自動化系統運行中,欠缺合理檢測故障體系,導致設備運行一旦發生故障,技術人員需長時間進行排查逐一分析,明確故障位置。通過智能分段、分組維修方式,以此定位故障,不僅會浪費時間,也會增加生產成本,降低診斷故障時效。因此,電子工程診斷應用智能技術,采取神經網絡系統及專家診斷系統,可自動監測設備故障問題,實現動態故障定位。為了提高診斷故障效果,還應當構建專家知識庫,減少發生問題的概率,提高人員搜查知識能力。
建設知識庫方式如下:(1)根據運行的電子設備狀態,錄入歷史診斷經驗及知識,以此構建知識庫診斷故障;(2)不同設備結構存在差異性,知識庫構建應根據技術人員要求落實;(3)按照構建數字模式呈現知識,合理設置模塊,以解決設備問題;(4)根據領域知識,分類處理知識庫模塊,保證各模塊能夠互相通信,增強診斷便利性。此外,診斷過程中,還可通過專家系統分析氣體側壁,采取氣體特征分析與三比值方式,明確電子工程運行變壓器情況,利用人工神經網絡,以建設診斷故障系統,提供樣本,激活隱藏節點、網絡節點、函數等,確保診斷效率,做好數據處理工作[5]。
在產品生產中,產品設計作為重要環節。在設計階段,由于工作較為煩瑣,要求人員不僅擁有扎實的電子產品知識,還要求對知識的靈活應用。實現電子設備創新,還能明確實際生產的各項操作環節。以往設計的電子產品中,通常依賴設計人員的經驗完成工作,難以確保最終成果的適應性及合理性,降低了產品的設計質量及效率。而在互聯網技術發展下,利用智能技術完成產品設計,優化了設計電子產品工作,革新了設計方法。通過虛擬實驗對產品合理性、品質、性能等進行測試,有效提高設計質量,還能節省設計產品的時間成本,提高企業經濟效益。
任何事物均是向前發展,落后會被淘汰。該進程中可能會產生新問題、新情況,導致原本方式難以解決問題,或是出現無法化解的矛盾。因此,需采取新的方式,加大研發力度,實現智能技術創新,以推動電子工程的發展,優化自動控制效果。而電子工程自動控制中,優化計算機程序主要是消除程序漏洞,以滿足工程生產要求。在電子產品實際應用中,不可避免會產生超出人們預料的偶然因素,對程序運行造成挑戰。
針對此種情況,需明確目前面臨的技術限制,樹立創新思想,革新智能技術,還要投入精力和時間反復測試,加強技術反饋,統一優化問題,保證使用智能技術效果。此過程中,可引入國外經驗,推進智能技術應用與發展,建設自動化電子工程控制系統。企業也要根據科技動態發展,制定可行方案,通過與高校合作,提高研發質量。
在社會發展下,新技術、新工藝不斷涌現。新技術新工藝在電子工程領域的應用,推動電子工程從人工操作逐漸向現代自動化轉變,自動化控制效果也逐漸提高,消除固有局限性。
當前,智能技術主要用于電子設備診斷、產品優化等方面。但技術人員卻不應停下步伐,滿足現狀。完善相關工作,豐富智能技術功能,加大精力和時間的投入,以此完善計算機編程。可將程序設計也歸入研究范圍,確保優化設計后,即可利用程序進行智能操作,完成故障診斷,將結果反饋至終端,有助于人們解決、處理問題。
在電子工程中,為提高自動化控制效果,不僅需注重技術及配套功能、程序的完善與創新,也要明確人員的重要性,人員素質較差將會為系統運行帶來風險與不確定性[6]。
綜上所述,電子信息技術推動了社會的發展,傳統電子工程自動技術操作效率較低,難以適應電子產品發展。因此,在電子工程中,需應用智能技術,將其用于控制系統、電氣控制、故障診斷、產品設計中,發揮智能技術的優勢,促進產業發展。