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摘要:自动化控制是电力工程中不可或缺的环节,其不仅可以有效提高电气工程的效率,而且可以提高电气工程的整体质量。而在电力工程自动化控制系统中,智能化技术发挥着重要的作用,其使电气工程自动化控制水平提高了一个层次,推动电气工程的发展。本文从电气工程自动化控制中智能化技术的特点出发,着重探讨智能化技术在电气工程自动化控制中的应用。
关键词:电气工程;自动化控制;智能化技术;应用
随着我国智能化技术的普及,越来越多的生产制造领域在实践环节开始逐步推广和应用智能化技术。我国电气工程自动化市场在近年来的高速运转过程中获得了良好的发展业绩,国内电气工程自动化技术水平更得到了极大的提升,这对于我国社会的整体经济发展具有重要意义。但是,传统的自动化技术在实践环节不但工作效率低下,其工作实效性与安全性也令人担忧,从长远发展角度思考,我国电气工程自动化技术理应积极开展技术层面的优化创新,充分利用智能化技术,促使我国电气工程自动化加工与控制技术能够迈入新的台阶。
1电气工程自动化控制中智能化技术的特点
近年来我国电气自动化技术发展迅猛,已经步入了智能化阶段,最突出的表现是控制器智能化的实现,与传统的控制器作对比,现代控制器各种智能化技术都有所提升,其主要有以下几个方面的特征:
1.1智能化控制器可实现无人化超控
智能化技术的优势主要表现在:不管在什么情况下,智能化控制器技术在电气工程自动化的实际工作中比传统的控制器更被认可。其原因是系统的控制程度由鲁棒性变化、下降时间及响应时间来调节,通过这样三者结合进行调节保证了自动化控制的工作,使用智能化技术控制调节电气设备,大大减少了人力,其只需改变相关技术就可实行自我调节,无需人员的超控[1]。对电气系统的控制器进行调整控制智能化,除了有以上的优势外,还能在一定距离内进行无人控制的自动化调节控制,这是电气化技术在科研上取得的一大杰出成果。
1.2智能化控制器无需控制模型
智能化控制器与传统的控制器对比更具有优势,其优势主要表现为智能化技术提高了自动化控制器的紧密系数,传统的控制器在工作时,技术欠佳,当遇到一些具有复杂动态方程的控制对象时,则无法对这系列的控制对象进行有效的掌控,严重影响了被控制对象模型的设计工作。而对被控对象模型设计这一部分在智能化技术中被删除,由此不会出现控制对象模型设计无法预测、不能评估的现象。
1.3智能化控制器处理不同数据时具备较高的一致性
智能化控制器对输入的任何数据都可以通过处理获得准确的估计,即便是输入的数据不常被应用,也可进行快速的评估工作。由于控制对象变更性强,导致各控制对象各自不同,由此控制器呈现出的控制效果也不同,控制对象的多样性,即便是智能化技术也不能实现控制对象全面化,尽管它对一些对象控制时在无需采取任何行动下,也得到良好的控制效果,但这对于全体控制对象是行不通的。因此,在日后的科研工作中,对智能化控制器存在的不足进行更一步研究分析,尤其是不同控制对象,需结合实际情况加以分析,力争有所突破。
2智能化技术在电气工程领域实践应用的特点
2.1准确性较高
智能化技术在电气工程领域中实践应用,能够借助相关的处理技术有效实现科学性与准确化的评估,即使在处理不常使用的数据输入时,也能确保评估工作的高效性与准确性。在电气工程自动化控制工作当中,各个控制器的控制对象往往会具备较高的变更性,这就给实际控制工作带来了极大的难度,即使是智能化技术在实践应用过程中往往也难以对全体对象对进行准确、高效的控制,因此,智能化技术在实践应用的过程中理应根据实际情况,针对不同对象进行相应的分析与研究,为技术应用提供必要的条件。
2.2无人化操控
相较于传统的电气工程自动化控制技术,智能化技术在实践应用过程中能够对电气工程自动化控制工作当中的鲁棒性变化、下降时间以及响应时间等重要因素进行准确控制,通过无人化的操控形式对这三个方面进行调节,以此确保电气工程自动化控制工作能够顺利开展,确保电气设备的稳定运行。
2.3无需控制模型
智能化技术在电气工程自动化控制工作中的实践应用,能够帮助控制人员及现场员工有效对复杂动态问题进行控制和处理。智能化技术的控制器在处理复杂动态方程时,能够直接将控制对象模型设计的相关内容删除,使电气工程自动化控制技术在无需控制模型的基础上,能够更好地进行相关的控制与调节工作,以此提升电气工程自动化控制技术的整体时效性,确保智能化技术在较为复杂的控制过程中能够充分发挥实际作用。
3智能化技术在电气自动化控制中的具体应用
经过大量的研究表明,智能控制、优化设计以及故障诊断的合理使用是实现电气工程自动化控制的前提条件。
3.1智能控制
在电气自动化的控制工作中加入智能化技术,便可以实现电气工程控制的无人操作化、远程化、高效化以及自主化,给智能化控制创造一个良好的发展空间;智能化控制在电气自动化技术中的广泛应用更加肯定了智能化技术的优越性,并使其在其他领域的发展奠定了良好的基础。
3.2优化设计
在电气工程自动化控制过程中,经常会涉及到电气设备的设计,而设计的过程又相当的繁琐,它不仅要求设计人员对磁力、电气、电路等学科的知识要有足够的认识并能恰当的运用到设计工作中,而且它对设计人员的工作经验也有比较高的要求。传统的设计方式是利用实验与经验相结合的手工设计来完成的,因此方案的达标率低,修改的难度较大;而现在的方案设计是利用CAD技术以及计算机辅助软件来完成的,不仅减少了设计所需的时间,而且设计出来的方案无论是质量还是使用性能都相对较好。遗传算法是优化设计的过程中智能化技术应用的具体形式之一,它具有非常强的实用性和先进性,它的使用在一定程度上对设计进行了优化。
3.3故障诊断
电气工程系统的运行过程中,电气设备发生故障的情况不可避免,而在故障发生前必定会有一系列与故障本身存在一定联系的征兆出现,利用智能化技术,就可以对其进行全面、准确的诊断。由于变压器在电气设备中具有十分重要的作用,因此电气设备监测人员对它的运行状况格外的重视,经常对其进行不定时的检测、维修,不过这样做也不能完全避免电气故障的出现,为了及时地将故障诊断出来,把电气故障造成的损失降到最低,智能化技术无疑是最佳的选择。在运用智能化技术对变压器的故障进行诊断的过程中,最主要的诊断方式就是通过对变压器中渗漏油的分解气体进行分析,快速找到变压器发生故障的大致范围,然后再把范围逐步缩小找出发生故障的具体位置并对其进行检修。这样做不仅加快了对故障的诊断以及检修速度,而且它还避免了故障对电气设备造成损害的情况出现,使得电气设备的运行经济效益在某种程度上得以提升。
结束语
综上所述,在企业生产活动中,使用智能化技术的电气工程,其可以更好地实现自动化控制,从而进一步提高企业生产效率,大大减少了人们的劳动量。通过智能化控制技术,可将体力劳动逐渐转化为脑力劳动,这不仅可以降低企业的劳动成本,而且可以提高企业的市场竞争能力,增加企业的经济效益,对企业的生存和发展有着至关重要的作用。
参考文献
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