电气工程及其自动化智能化应用

(整期优先)网络出版时间:2022-08-24
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电气工程及其自动化智能化应用

刘晓霞

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摘要:在现代化技术发展的背景下,智能化技术已成为社会发展的一大趋势。同时是电气系统发展的关键。智能化技术包括电子信息、信息处理和智能控制等,应用于电气系统电气工程,提高电气工程的使用效率。自动化技术的应用是电气自动化技术有效优化的前提,也是促进电气自动化水平提高的重要因素。文章分析了智能化技术在电气工程中的应用特点及必要性,并据此讨论了在电气工程中的具体应用,旨在为电气系统电气自动化发展提供一定的参考。

关键词:电气系统;电气工程自动化;智能化技术

引言:自动化智能化技术可以节省电气系统工程人力资源,同时提高电气工程的使用效率。与以往的电气控制方式相比,智能化技术在电气系统中的优势体现在适用性和智能化方面。智能化技术理论涉及多个学科,并且使用功能复杂,通常在电气系统引入智能化技术前,相关专业技术人员会制定具体的实施方法并进行测试,以确保在电网运行中充分利用智能化技术。与传统电气系统相比,不仅节省了人力和物力资源,还有效提高了电气系统运行的经济效益。

1.在电气工程中应用自动化的智能化技术的重要内涵

电气工程主要是对电气系统进行调控,以此实现电气的生产以及电子系统的生成,但是随着社会经济的发展,电气工程内容已经不仅限于电气生产这一范畴内了,更多的与电子光子相关的都包含在电气工程的范围之内。所以这就对目前电气工程的工作质量与相关技术提出了更高的要求。

应用自动化的智能化技术不仅仅是解放人力,实现自动操作以及远程操作控制,同时也能够提升工程进行效率,比起传统电气工程之中应用控制器要更加精确,还能够针对实际情况自动进行调整。这避免了复杂的控制系统建模这一问题,还能够加强对于电气工程信息收集以及数据资料记录的这一作用。所以必须注重自动化的智能化技术在电气工程的应用,这不仅仅是电气工程未来发展的实际方向,同时也是电气工程发展顺应社会科学技术发展的重要体现。

2.电气工程及其自动化的智能化技术优势

2.1有利于一致性地处理数据

电气工程中,智能化处理器会正规处理所有输入的数据,同时快速、准确的判断每一个环节。电气工程中被控元素的可变性非常强,或多或少都会影响处理器的判断,且电气工程中的被控对象数目非常广,即使有智能化技术的大量应用,自动化控制中出现的问题也很难彻底解决。因此,必须及时发现智能化应用中所出现的问题,同时要进行深入研究,积极寻找有效的解决措施,处理数据时可以达到比较好的一致性。

2.2不需要建立控制模型

在传统的电气工程中,需要控制器给予有效控制,并应建立控制模型,更好的发挥这种控制功能。但是这种情况下,电气工程被复杂化,无法发挥较好的效果,结果不够精确。在控制模型的建立中,会出现很多问题,加大了电气工程的运行难度。智能化技术的应用,较好的解决了这个问题,不需要建立控制模型,能够控制电气工程的多个方面。这种方法提升工程运作效率,降低了工作人员的工作量。智能化技术增加了自动化工程的精确度,推动电气工程发展。

2.3有利于电气工程系统整体控制能力的加强

应用智能化技术,一定程度上可以有效控制和监督系统的数据和设备,保障电气系统的正常工作可以安全、稳定地开展。此外,调控其他有关的电力装置时,要及时发现体系中所存在的安全隐患,如果发现问题,要及时对安全隐患进行排查,对电力系统的稳定起到良好的保障作用。另一方面,应用智能化技术可以有效地远程控制电气工程,有利于电气工程系统整体控制能力的加强。

3.电气工程及其自动化的智能化技术的应用

3.1PLC技术

PLC的全称为可编程逻辑控制器,是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。随着我国科学技术的发展,在电气工程领域中,PLC逐渐取代了传统的机电控制器,因为PLC技术更能够满足电气工程的运作需求,在协调电力生产上存在绝对性的优势,从而提高了电力的生产效率。PLC技术的应用不仅仅可以提高运作系统的稳定性,还能有效控制电气工程及其自动化的运行。PLC软继电器取代传统的实物元件,使得整个运作系统可以自动切换供电系统,而且还极大程度上提高了电力系统的安全性和稳定性。PLC技术的广泛应用使得电气工程及其自动化实现了有效控制的目标,极大程度上推动了电气工程及其自动化技术的发展。

3.2故障诊断技术

在电气工程的运行过程中,不可避免会不定期发生一些预料之内或之外的故障,此时,利用智能化技术全方位地对电气工程进行检测扫描,最大效率地找到故障的发生原因,对于电气系统的稳定运行有积极的促进作用。定期对电气工程的装置和设备进行维护和检修,有效减少可预测故障发生的同时,有利于减少维护的成本投入,将故障损失降到最小。诊断变压器的工作中,利用智能化技术,判断变压器渗漏分解的效率更高,将故障检修的范围有效控制在合理范围内,准确判断变压器故障的位置,为电气工程运行的经济效益提供保障。智能化技术在电气工程中的应用是时代发展的大势所趋。

3.3智能化优化设计技术

电气设备的设计与研究依托于自动化系统,使电气工程能够得以快速发展,这成为当前电气工程及其自动化设计优化的主要发展途径。因此,电气工程设计人员的技术水平尤为重要,只有在充分了解电气工程及其自动化系统的基础之上,对其设计方法加以优化,才能保障电气设备运行更为科学,提升电气设备的运行效率。尤其是遗传算法技术,遗传算法是生物进化领域的概念,在当前人工智能时代背景下,遗传算法技术能够解决任意系统的优化问题,对电气工程及其自动化系统具有极高的价值。但在实际应用之中,电气工程及其自动化系统遗传算法还存在诸多不足,需要广大设计人员及研究人员加强对此技术的研究与开发,从而将电气设备中各项功能及运行情况加以优化计算与分析,最终在不加重电气设备运行负担的基础上优化其运行环节,具有降低生产材料成本、提高生产效率、确保生产质量的实际功能。

3.4可编程逻辑控制器技术

伴随科学技术的不断进步和发展,可编程逻辑控制器技术在生产工作中得到了长足的发展,逐步扮演原来机电控制器所扮演的角色。在协调电力生产方面,可编程逻辑控制器具有不可替代的长处,可实现电气系统的稳定运行。可编程逻辑控制器既可以满足供电体系切换自动化的要求,又能有效确保供电体系稳定、安全的运行。可编程逻辑控制器技术及其他相关技术的广泛应用,电气工程及其自动化有效控制的目标一定会实现。

4.结束语

综上所述,在电气自动化中使用智能化技术,可以诊断自动化设备运行问题,对电气工程运行进行有效的优化设计,实现了电气系统电气工程的人工智能控制。因此,智能化技术的应用促进了电气工程向自动化和智能化方向发展,改善了电气工程机械设备的运行管理,这使得电气项目运行更加高效。随着智能化技术在电气工程中的运行,该技术应用功能和智能化优势将逐步提高,智能化技术的先进性将不断增强,未来将为电气系统稳定运行作出贡献。

5.参考文献

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