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摘要:随着工业技术的飞速发展,对电气工程自动化控制的要求越来越高,在电气工程自动化控制中,将智能化技术进行科学应用,也是行业中的一个重要发展趋势,其成效明显,极大地推动了电气工程自动化控制技术创新。因此,在电气工程自动化控制中,相关人员应重视智能化技术,并意识到其是关键的核心技术,从而为电气工程技术的创新发展提供可靠保证。
关键词:电气工程;自动化控制;智能化技术;运用
1智能化技术在电气工程自动化控制中的优势
1.1改善调节水平
目前,国内大多数的电气设备的自动化系统,都是通过专业的技术对整个系统进行调试,以确保工作效率。结果表明:与常规的自控方法相比,这种方法在调节效率、数据处理效率等方面都有明显的改善,为保障电网的安全运行提供了有力的保障。将智能化技术运用到电力工程中,具有很大的优势。采用智能化技术,不论在何种工况下,都能够实现对全网的监控,从而实现对全网的自动化控制。基于以上分析,论文给出了一个新的方法,并给出了相应的实验结果。将智能化技术应用于电气设备的自动调整,降低了手动调整的相关投入,提高了自动化程度。另外,将智能化技术运用于我国的电气工程自动控制中,能够实现无人控制,自动调节,提高电气工程的工作效率。
1.2构建防范控制模型
过去,电力系统的自动控制都是建立一个专门的控制模型。但是,它本身所具有的一些特性,使其在实践中很难达到理想的效果。由于模型建立中有很多不可控因素,使得整个系统的自动化工作受到很大的影响。在新时代发展的背景下,运用智能技术,可以有效地改善当前所面临的种种问题,提高整体工作效率,提高对系统的自动控制准确性,并规避一些不良影响,进而提高电气工程的现代化水平。相对于传统的控制方法,其智能的优势更加明显。在一般的控制系统中,因其自身的控制功能比较薄弱,往往会产生一些复杂而难以控制的情况,从而引起控制的失控问题。在引入了智能技术之后,模型的对象得到了简化。这种方式不仅可以使控制系统不受影响,而且可以防止系统出现故障,保证系统的自动化水平。
1.3精简操作流程
在电气工程和自动控制中,对智能技术进行合理、科学的应用,能够充分实现高效、便捷的电气工程作业程序,并能够充分利用稳定的变动及其他因素,对电气工程的正常运行进行高效、合理的管理。从一个客观的观点来看,智能是电力自动化的核心,相对于传统的电力工程来说,它有着更高的实际意义,可以推动当前的发展。当前,在各种具体的电力项目中使用智能技术,这对未来电力工业的发展是非常有利的。
1.4加强系统的一致性
在电力系统的自动化运作中,对智能技术的应用可以保证电力系统在运作时的一致性。在该体系操作中,只要出现了异质的资讯,就可以正确地分辨出来。该智能设备能够对全部的信息进行准确的监测,并且能够按照特定的运行目的,对控制系统进行全方位的监测。采用该方法后,可以通过对生产过程的分析来验证该方法的准确性和有效性。在操作的时候,也可以与智能化设备相结合,为使用者提供一定的缓冲时间,避免出现错误,提高了操作的准确度和工作速度。
2智能化技术在电气工程自动化控制中的应用
2.1神经网络系统应用
对于电力工程的发展和电力工程的发展来说,如何科学地应用神经网络是一个非常重要的问题。相关的神经元系统具体包括了两个子系统,其中一个子系统是为了实现对各定期装备电子电流的科学控制,并在对相关的基本参数的基础上,进行系统的调节;在此基础上,提出了一种基于遗传算法的遗传算法,实现了基于遗传算法的遗传算法的遗传算法。因此,神经网络的多层特性以及反馈特性是显而易见的。根据相关资料,采用逆向演算方法,来完成电力项目的自动控制,从而达到对人类思想的即时、高效的回馈。通过智能模拟,实现对相关信息的实时、精确地记住,从而增强学生的学习能力。在神经网络系统的特定应用基础上,针对各个电气设备,可以对其进行科学的检查,而对于相关的故障问题,也可以实现及时、准确地进行检查。例如,在电气工程相关设备在运行过程中,要对其进行全面检测,其神经网络可以起到至关重要的作用,它可以对相关的电气设备进行科学的监控,对相关的数据信息进行全面、准确地采集,并进行系统处理与科学分析,从而可以对故障问题进行及时、有效地解决。
2.2智能控制系统应用
通过智能控制技术,为无人管控提供了基础保障,加强了工作效率,从而使得企业的经济效益得到了进一步的提升。与传统的电气工程相比,对于这种方式,通过控制化控制手段,可以对各时间点进行充分的灵活掌握,实现了高效的监督,并对监督所发现的问题进行了及时有效的处理,保证了数据的真实性和准确性。另外,在数据处理的链路上,可以实现信息的转换,智能技术可以确保准确性。对于具有高度复杂度的树形数据,这种方法的优越性更为突出。以智能化技术为基础,在面临复杂度较高的数据信息时,可以充分保证其效率,而且在处理结果中,还可以充分地保证其科学性和准确性,从而让所需的成本、时间等因素可以得到有效地节省,并以图像、语言等多种方式,对其进行直观地展现,让相关人员可以及时地获得一个清晰、精确的最终结果,从而为智能控制提供了一个可靠的保障。
2.3诊断工作中的应用
在电气工程的运营过程中,会出现各种各样的故障,如果仅仅依靠传统的自动化控制技术,很难确保在遇到各种各样的故障问题时,能够有效地保障其处理的效率和品质,也就不能够对这些问题进行快速地排除和解决,还会导致出现更大的问题,因此,需要将智能化技术进行科学地应用起来。对于电气工程控制中出现的各类问题,可以进行有效的、科学的、系统的解决,可以进行最优调节,从而防止出现重大的后果。对于智能化技术,在诸如变压器、发电器等电气工程领域,对于出现的故障问题,进行科学的分析,从而对问题进行系统分解,并对相关问题进行全面准确的检查,从而进行系统维修。
2.4无人操作控制中的应用
从总体上看,电力自动化的总体发展情况看,电力自动化的发展速度很快,各方面的性能都在不断地提高。随着智能装备的不断升级,对系统的自动控制要求越来越高。在这种情况下,对于自动化控制系统来说,相关的电气设备体系需要对其进行系统的控制和科学的应用,同时也要充分的保障其工作效率。另外,在智能化技术方面,通过不断地改进和改进,可以在电子工程学中显示出来的缺点和缺点上进行有效地改进,从而为智能化和自动化控制提供技术支持。比如,对于一些不熟悉的数据,在对这一点进行科学处理的时候,相关的专家系统、神经网络系统,在现实中所能发挥出来的效果是非常小的。但是,在电力自动化装置的帮助下,我们可以根据现实中存在的问题,这样就可以实现系统调节与科学控制,从而有效地实现工作标准、目标。
结语:
总之,将智能技术应用于 EPC的自动控制系统,将会使 EPC的技术创新更上一层楼。这种方法可以保证系统整体运行的稳定与安全,并且可以对出现的问题进行及时的分析与处理。为了实现这一目标,所有的电力公司都要提高自己的工作人员的专业能力,提高他们在电子产品上的运用,以保证我们国家的电力工业能够持续稳定地发展。
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