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摘要:随着科技水平的快速提高,工业技术快速变革发展,对电气工程自动化控制有了更高的严格标准,在电气工程自动化控制中,对智能化技术加以科学运用,也成为行业中的重要发展方向,其表现出显著效果,对电气工程自动化控制技术创新形成重要的促进作用。所以,在电气工程自动化控制中,有关人员必须对智能化技术加以重点关注,认识智能化技术作为关键核心技术所具有的重要作用,以此为电气工程技术的创新发展提供可靠保障。
关键词:电气工程自动化;智能化技术;运用
引言
电气工程自动化控制的本质就是运用网络系统软件来发送实时性的电气运行控制指令信息,并且对于电气工程基础设备系统现有的异常运行风险因素进行准确的判断识别。因此,从根本上来讲,电气工程系统全面实施自动化控制的重要技术手段有益于节约电气控制的资源成本,有效确保了电气系统的安全管理控制效率达到最优化程度。智能化的控制技术手段有助于电气工程的系统值守人员准确识别电气运行隐患,切实维护了电气工程的基础设备完整性与安全性。
1电气工程自动化控制的基本含义特征
1.1电气工程自动化控制的含义
电气工程自动化即是工程管理人员利用网络软件设备用来进行电气控制的指令编制操作,并且依靠于分布式或者集成性的电气控制系统来实现针对现有电气运行控制指令的全面传输处理。在此前提下,通过实施自动化的软件指令发送与接收过程,实现自动操控工程电气基础设备元件的效果,进而利用人工操作与调整控制电气基础元件的成本资源运用达到优化节约的目的。
1.2电气工程自动化控制的特征优势
对于电气工程全面实施自动化控制的技术手段具有综合性、实时性与准确性的实践技术优势,对于人工进行电气工程基础设备运行监测控制的传统技术方法实现了必要调整。近年来,电气自动化的管理控制方法已经普遍适用于目前的电气工程实践领域,工程管理人员由于具备了电气安全控制中的自动化仪器平台支撑,因此有助于工程管理人员准确查找与检测现有电气运行的故障风险缺陷,提升电气安全管理控制的决策合理性。自动控制系统对于实时性的电气安全运行控制指令数据与信号能够做到准确进行全面的传输处理,有效防止电气运行控制中的传输信息时间延迟现象产生。
2智能化技术在电气工程自动化控制中的优势
2.1改善调节水平
目前,国内电气工程的自动化控制大多采用以专业知识为基础的技术调节整个系统,以确保其工作效率。在实际运用中,与常规的自动化控制技术相比,智能化技术具有更高的调节效率,增强了对数据的处理能力,确保了电网整体的安全。与传统的电力工程技术相比,采用智能化技术具有较大优势。不管在何种操作条件下,采用智能化技术能够全方位监控电网整体的设备,从而确保电网的自动化控制。同时,缩短控制时间,提高控制效率,以确保电力工程整体的自动化发展。利用智能化技术在电气设备调整中进行自动调整,能够降低对人员检查装置的相关投入,从而提高自动化程度。另外,国内电气工程的自动化控制采用了智能化技术,并能够实现无人控制和自动调节,
使电气工程的工作效能得到了提高。
2.2一致性相对较高
数据处理环节依托智能化技术,可充分保证数据处理效率和质量的显著提高,为数据处理提供基础保障。具体而言,针对各控制器,有关控制对象表现出一定的变更性特点,所以,针对传统电气自动化控制环节,其实际控制效果也会表现出明显的区别差异。同时,有关控制对象同样具有明显的复杂性、多样性特点,即便对智能化技术加以科学运用,也难以充分保证全面控制。所以,智能化技术面对部分控制对象,可充分保证良好的控制效果。由此,电气自动化控制发展应当重视对控制能力、提升对象分析的深入科学研究。
2.3精简操作流程
在电气工程和自动控制中合理、科学地应用智能技术可以充分实现高效、便捷的电气工程作业程序,并能充分运用稳定的变动及其它因素,有效且合理地管理电气工程的正常运行。从客观角度讲,电气自动化以智能化为核心,与常规的电气工程相比,智能化具有更高的实用价值,能够促进目前的发展。目前,将智能化技术应用于各类特定的电气工程作业,对于今后电气行业的发展十分有益。
3智能化技术的应用
3.1电气设备在日常运行中的应用
电气工程的日常运行流程比较复杂,其对人们的生活、生产产生了一定影响,同时会对电气设备的复杂程度以及日常的运行和管理造成影响。在实际应用中,由于采用了大量的计算手段,使得整个电网的运行周期大大缩短,整个系统的运行速度大大降低。为了提高智能化技术在现实操作系统中的有效应用,必须对其进行简化处理,从而实现对有效装置一些控制算法的自动化,并运用智能化技术对其进行有效、实时的控制。更关键的是,随着智能化技术的发展,可以实现远程遥控,方便用户处理关键信息并将其存储,便于以后查询。
3.2 PLC自动控制技术
在电气工程的自动化运行控制实践领域中,PLC的自动控制手段目前已经得到全面的推广。PLC的自动控制技术需要依赖于智能软件设备才能予以实现,确保达到远程监测与控制电气系统线路、电气开关、电气仪表及其他电气设备的效果。失电压保护的自动控制监测仪器可以防止产生间歇性的电气运行不良影响,对于电气元件的停滞运行或者延迟运行状态进行有效预防。在自动控制监测的开展实施中,电气自锁的系统回路设备应当连接于失电压保护的装置,确保高压的电流冲击能够得到瞬时的排除。
3.3无人操作控制中的应用
针对电气自动化系统,其整体发展形势良好,呈现出快速发展态势,功能水平得以优化完善。同时,智能化设备快速更新也对自动化控制提出了更严格的标准。面对此种形势,针对自动化控制系统而言,有关电气设备体系需对此加以系统控制与科学运用,同样充分保证工作效率。此外,针对智能化技术而言,随着其进一步优化完善,面对电气工程表现出的不足和缺陷,可对此作出有效改善,为智能化、自动化控制提供技术支撑。
3.4基于BP神经网络在智能技术中的技术应用
BP神经网络是一种在科学和工程中有着非常广泛使用的网络。在实践中,运用BP神经网络可实现了对海量数据的自动化处理,并将其提取出来,从而实现了问题的高效解决。本文首先介绍了一种基于BP神经网络的图像分类方法,然后介绍了一种基于BP神经网络的图像分类方法。神经网络控制技术具有较强的数据信息处理能力,在采在这种人工智能设计的前提下,能够完成对电气工程智能化操作的实时控制,很大程度上实现了神经网络技术的先进功能。可采用混合反逆的技术,通过多层的神经网络对试样加以预处理,然后再采用自适应矩的估计方法对试样进行校正,就这样得到了一种完整的神经网络。
结语
综上所述,智能化技术手段融入于电气工程的自动化控制过程可以达到降低设备控制操作难度、优化电气系统整体性能、缩小电气参数误差等重要效果。目前在网络自动化控制手段的转型发展趋势影响下,电气工程运行管理实践中的智能化技术已经受到企业技术人员的充分重视。具体在现阶段的实践技术运用视角下,完善与优化现有的电气工程智能化与自动化控制模式应当着眼于PLC技术与电气自动诊断技术,合理设计现有的电气设备系统。
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