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摘要:电气工程行业的发展与社会发展息息相关,电气工程行业为社会的经济和文化发展提供了重要动力,为人们的生活带来了极大便利。同时,电气工程行业也需要实现自身的转型升级和创新发展。而对于当下我国社会来说,信息技术、计算机技术等科学技术已经逐渐成为促进社会进步发展的重要推动力。自动化和智能化在电气工程中的运用可以有效促进人们生活水平提高,推动我国社会经济和文化实现更好更快发展。
关键词:电气自动化;智能化技术;应用
引言
新时期下,社会经济快速发展,科学技术日异月新,人们经济收入整体提升,对电气系统也提出了更多、更高的要求,电气工程建设发展中面对着诸多挑战和机遇,为了确保电气工程能良好稳定运行,相关部门及人员应加大研究力度,实践中不断提升电气工程的自动化水平。合理应用智能化技术,一方面能显著提升工作效率,另一方面还能有机结合人工智能和代码编程,提升工作流程的简洁度,在当今社会发展中占据着重要地位,未来也有广袤的发展空间。智能技术用于电气工程领域,不仅是电气工程及其自动化的发展方向,也引领了相关技术的创新进程。
1智能化技术在电气工程自动化中应用的优势
1.1提升了模型控制的精确性
电气自动化系统操控对象的数据库规模及动态方程比的繁杂性影响着系统的实际控制效率,当控制效率偏低时,将会对被控制模型设计活动推进过程形成一定干扰。鉴于控制模型自身的高度复杂性及控制参数处于持续改动的状态下,造成很难精准、有效地掌控整个管控过程。此外,无法预计的非主观因素同样会对模型控制过程的稳定性及最后效果产生一定影响,在很大程度上会弱化被控制模型的精准程度,不利于电气自动化充分发挥自身的功能作用。在智能化技术的协助下,电气自动化控制期间,无须创建被控制目标对象的模型,进而规避部分不可控因素及减轻其给控制控制带来的干扰程度。
1.2处理数据统一规范
电气工程运转期间会生成大量信息,智能技术能依照统一规范处置数据,一方面使数据库处理的精准度得到保障,另一方面还明显拓宽了电气数据处理的空间范畴,进而使电气工程推进过程中创造出更理想的效益。智能化技术显著提升了电气数据处理的规范性,这样电气工程在运用不同领域内时,即便是在多种因素的影响作用下,数据处理效果也不会形成较大的差异。但是,这里应格外注重的是,智能化技术用于电气工程内,为了进一步增强数据的整体处理能力,工作人员要不断拓展数据分析的深度性,充分结合分析结果与智能技术,编制更科学合理的智能技术执行方案,辅助电气工程运作期间创造出更多的经济收益。
2电气工程自动化智能化技术的应用
2.1智能化控制
过去在执行电气工程控制任务时需要投入大量的人力、物力资源,以致参与者在操作控制电气系统运行状况时无法兼顾其他工作内容,而合理应用智能化技术有效改善了以上工作局面。部分情景下,可以将电气自动化控制系统转型成智能控制系统,能实时监测电气工程控制工作的执行过程,进而在技术上使用电气工程运行的安稳性、可靠度得到更大保障。现如今,智能化技术在电气工程领域发挥出了更大的功能作用,有关部门可以采用远程化操控、无人化管理等全新模式减少人力资源的投入量,解除掉空间、时间等客观因素造成的限制,引领电气工程自动化控制的快速化发展进程,为社会经济壮大发展提供更可靠的支撑。
2.2PLC技术
智能化技术结合对应的逻辑控制措施和控制方法,可以提高整个系统结构的运行水平。基于智能化技术可以实现逻辑控制和模糊分析,可在单片机、可编程逻辑控制器(ProgrammableLogicController,PLC)以及可编程控制领域取得较大的突破。随着智能化技术的发展,可以利用对应的PLC系统实现科学高效的模块化编程,结合对应的工业控制软件和硬件设施,在多个领域和多个方向有效协调生产管理过程,提高生产管控效率。现阶段,结合对应的物联网传感器逻辑控制单元及其对应的控制端口,可以完善且全面地把控整个体系。在控制环节,可以有效整合智能控制技术与人工控制技术,实现数据传递和数据监视管控,从而提高整个系统的运作效率。
2.3故障诊断
电气工程及其自动化系统由多个设备和多类结构构成,内部工况环境较为复杂,包含较多的技术设备设施。在管理和控制电气工程及其自动化系统的过程中,工作人员需要有效识别、分析、判断设备的运行状态,从而在后续设备维护管理过程中找到工作切入点和重点,提高设备运行管理水平。但是,利用传统的故障检测模式、检测工具、检测方法很难在短时间内快速找到问题点,因此需要利用人工智能系统,在故障识别管控过程中做到快速诊断和快速识别分析。该过程中,不同设备出现的故障问题有所差异,同时故障信息存在非线性特征,导致整个数据结构较为复杂,计算量较大。若利用传统的信息化管理方式提取分析和使用相关数字信息,则会进一步影响诊断作业和检修作业的精准性,导致故障诊断分析工作效率较低。此时,可以利用人工智能系统,在电气工程及其自动化设备故障诊断管理过程中做到智能分析和管控,结合系统工程和模糊控制理论,高效识别、判断、控制各种故障,提高故障检测管理水平和效率。
2.4智能优化设计
借助人工智能系统和人工智能技术,可以有效应对电气工程自动化控制系统中复杂的内在和外在工况。在设计、规划、管理电气工程系统的过程中,工程技术人员需要科学合理地利用智能化技术完成对整个结构的优化设计。设计师和工作人员在相关领域需要具备丰富的基础知识储备和经验储备,掌握电学、机械电路、控制流程等多个方向的基础知识。随着电力行业的快速发展,相关领域的设计规划工作涉及较多内容,单独依靠人力计算无法完成整个电气工程自动化系统的高效设计管控。此时,利用人工智能系统可辅助设计师完成对整个系统架构的多方位设计。借助智能化技术,可以减少设计师和规划者设计整个系统工程期间花费的时间,同时取得良好的管控效果。
2.5机器人控制
其一,智能化技术可以应用于机器人的感知能力中。通过对机器人的视觉、声音、力量等感知能力进行智能化升级,可以让机器人具备更高的感知能力和精度。例如,智能化的视觉系统可以帮助机器人更准确地感知和识别周围的物体和环境,从而更好地完成各种任务。智能化的声音系统可以让机器人更好地感知语音命令和环境声音,从而更好地与人类交互。同时,智能化的力量控制系统可以让机器人更好地感知和控制自身的力量,从而更好地完成需要高精度控制力量的任务。其二,智能化技术可以应用于机器人的决策能力中。通过对机器人的控制系统进行智能化升级,可以让机器人具备更高的决策能力和灵活性。
结语
在当前科技快速发展的背景下,我国电气工程行业应积极利用自动化和智能化技术进行改进与创新,促进电气工程自身稳定、持续、健康发展。相关部门应当重视电气与电力控制系统在生产过程中应用的合理性,对其存在的问题进行研究与分析。同时要对电气自动化应用技术和信息化通信技术相结合进行分析与研究,保证在未来自动化和智能化技术更加完善发展时具备可行性。
参考文献
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