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摘要:在电气工程以及自动化中应用智能化技术,能够进一步推动我国电气工程领域的发展。应用智能化技术可以进一步对电气工程领域的工作进行规范,更便于技术人员对电气系统进行调控。实现智能控制技术和自主诊断技术都是智能化技术在电气工程及其自动化领域中的具体应用,都可以为电气工程企业创造非常可观的经济效益。希望在不久的将来,智能化技术在电气工程领域中的应用更加成熟。
关键词:电气工程及其自动化;智能化技术;应用
1自动化技术与智能化技术概述
1.1电气工程及其自动化技术
众所周知,随着自动化技术的不断发展与应用,我国社会的整体生产能力有了非常明显的提高,自动化技术的普及提高了电气工程企业的工作效率,而且对相关作业的质量也能够有比较全面的把控,可以说自动化技术的发展全面的推动了我国社会经济的发展。但是,目前社会的发展速度飞快,在这种日新月异的大背景下,一些技术都在不断地更新换代,自动化技术也在面临同样的问题。随着社会需求的不断提升,电气工程及其自动化技术的众多弊端逐渐显现出来,机械设备的维修工作给相关的企业造成了巨大的损失,电气工程领域如果想要取得更好的发展,就必须对当前的自动化技术做出创新研究,在自动化的基础上逐渐实现智能化,这样电气工程领域才能够抓住时代的潮流,获得更好的发展。
1.2智能化技术
智能化技术是当前社会发展的一种产物,智能化也是当前时代发展的一种必然趋势。在电气工程领域应用智能化技术,一方面能够进一步提高电气工程领域的自动化水平,另一方面在工作过程中的精确性也能够得到进一步的提升,而且最重要的是,应用智能化技术可以在极大程度上降低工人的操作难度,进而可以有效的降低人工成本,为企业创造更为可观的经济效益。运用智能化技术,技术人员可以对机械设备的运行状态有一个非常全面的了解,一旦设备出现了问题,技术人员可以第一时间开展检修工作,把企业的损失降到最低。另外,智能化技术可以应用到多个工作系统,可以有效的提升操作系统的智能化水平,让机械设备有“自己的思维”,让生产活动更加高效。
2电气工程自动化智能技术应用的优势
2.1功能便捷
在电气自动化系统中,控制器对系统的调节功能更便捷,及时响应系统发生的变化,逐渐提高本身的性能,确保电气自动化控制水平的高效性。和传统自动控制器对比,智能化的控制器在调节和控制功能上更胜一筹,其对电气自动化的具体工作更适合。此外,智能化的控制器还能利用远程数据对自身数据进行调节,实现无人化管理,推动了电气工程向无人操作的方向发展。
2.2提高工作准确性
在使用传统的控制器进行控制工作时,需准确掌握控制对象,明确内部的变化方程,同时还应对其做模型设计,其中会存在多种无法预料的因素,若不能合理控制这些因素,则会导致模型设计的准确性不高,降低实际的工作效率,不能实现预估的期望效率。应用智能化的控制器不需要建立对象而进行模型设计,因此可从根本上避免出现难以掌控的因素,进而提高电气工程自动化的准确度。
2.3细化程度高
智能化的控制器的细化能力较高,当其对不同数据进行处理之时,即使输入陌生数据,也可对其进行细化,最大限度满足对系统的控制需要。同时其对被控制对象产生的效果也不相同,在智能化的控制器之下,可产生良好的控制效果。然而,当控制对象发生改变时,就不能达到理想效果。因此,在电气自动化控制系统的设计当中,应按照实际情况对具体的控制对象进行分析,对控制要求严格审核。当在使用智能控制器不能达到预期效果时,应立即采取相应排查工作,对电气工程系统进行仔细分析。
3智能化技术的应用分析
3.1变电站中的应用
随着人们的生活水平的提高,人们对于生活质量的需求也不断提高,电气工程在日常生过中更是具有十分重要的应用。因此对于智能化技术不断优化改进,并使其能够完善应用到日常生活之中,可以显著地满足人们的生活质量需求。而变电站处于电气工程的核心位置,如果能在变电站中应用智能化技术,不但可以优化传统的操作方式以及监控的步骤,而且可以减少人工操作的复杂程度,降低人工操作的门槛。因此,将智能化技术应用在变电站中是比较好的选择,同时也可以将系统全面网络信息化,在信息数据传输时,利用计算机取代电力信号,提高信息传输的稳定性和准确性,最终实现电气工程企业全面发展来满足人们越来越高的生活质量需要。
3.2故障识别及其诊断技术
在电气工程系统正常运行期间,有些电气设备因长时间工作可能会存在某种故障或问题。工作人员可以借助故障识别及诊断技术,及时发现电气系统在运行中的异常现象,并诊断产生故障的原因。一般情况下,电气工程系统对工业产品的加工精度具有极高的要求,对于以往电气工程故障的诊断,通常需要调动大量的人力资源,对电气工程系统运行状态展开定期、不定期地检测与维修,既降低了生产效率,又在无形中增加了企业的经营成本。而利用电气工程的智能化技术,能够从某种意义上减少了电气设备的维修成本以及故障损失。同时,对电气工程系统的运行故障检测技术,能够对变压器运行状态进行高效的、精细化地检测,可以缩小设备故障检修范围与时间,确保了整个电气工程系统安全、稳定地运行。
3.3电气工程自动化控制系统中的应用
现如今随着自动控制系统的快速发展,自动化技术已经对系统资源进行了优化,但是在自动控制系统中应用智能化技术仍然可以有效解决很多问题。通过将智能化技术应用到自动控制系统中,可以有效提高采集数据的精度,而且在故障发生时也能进行及时的处理。这不但可以提高自动控制系统的工作质量和效率,也可以合理控制电气工程设备的成本。通过将其智能化的技术应用到控制系统之中,不仅提高工作人员的效率,也可以解放一部分工作人员的劳动力,提高竞争力,从而保证生产的产品有效率、有质量,最终使我国的社会经济快速发展。
3.4电气工程的优化设计
在以往电气工程的设计改进与优化过程中,主要依靠相关的技术人员结合自身的工作经验,参照现场的实地测量数据,采用手工方式进行设计,如果其中存在设计问题,则需求进行返工。影响了设计工作效率。而且,因受到设计人员技术水平的制约,对电气工程的优化设计结果未达到国家相应标准,既给电气设备安装与应用造成不利影响,又容易增加系统运行故障的概率,总体而言,电气工程系统的安全性、稳定性偏低。而利用智能化技术进行智能化的设计,即可提前实现电气工程设计的改进,极大地节省了设计人员的工作量。同时,经过对智能化设计成果的检验,又能够更好地增强电气工程系统的适用性能,例如:遗传算法的应用,可以减少设计环节的错误与批漏,让整个电气系统更加智能、高效。
结束语
智能化技术指的是在特定的领域将通信技术、信息技术、网络技术互相整合,将其应用到系统控制上的技术,其涉及到的领域宽广,包括信息化和机械化等领域,因此具有较高的综合性。将智能化技术应用在电气工程自动化的系统中,转变了对系统传统的控制模式,并对系统的工作流程进行优化,促进了电气工程运行的高效性以及便捷性。
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