智能化技术在电气工程自动化控制中的应用与实践

发表时间:2018/9/27   来源:《知识-力量》2018年10月上   作者:杨畅
[导读] 随着科学技术的进步,智能化技术已经成为人们生活生产过程中不可缺少的一部分,为人们提供了大大的方便。将智能化技术应用带电气工程的自动化控制系统中,对电气工程的设计起到了一定的优化作用,实现了电气工程自

  随着科学技术的进步,智能化技术已经成为人们生活生产过程中不可缺少的一部分,为人们提供了大大的方便。将智能化技术应用带电气工程的自动化控制系统中,对电气工程的设计起到了一定的优化作用,实现了电气工程自动化系统的智能化诊断,为电气行业的发展提供了非常大的动力。
        近年来,我国加大了电力系统的建设力度,在这一过程中,电气工程自动化控制的重要性突显出来。新时期,在促进电气工程整体建设的过程中,必须从信息技术的应用入手,为自动化控制在电气工程中的实现做努力。智能化技术就是在这种情况下被有效应用于电气工程自动化控制中的。智能化技术的产生和应用,对传统电气工程自动化控制进行了完善,在这种情况下,积极加强对智能化技术在电气工程自动化控制中的应用与实践研究具有重要意义。
        1电气工程自动化控制中智能化技术的特点
        1.1无人操控
        在电气工程自动化控制中应用智能化技术,最主要的进步就是实现了无人操控。电气工程自动化工作中的智能化控制器在对系统进行调节的过程中,可以从鲁棒性变化、下降和响应时间等调整入手,提升自动化控制的效率和精确性[1]。同时,自我调节也是智能化技术被应用于电气工程自动化控制中的最大特点,它可以根据系统实际运行状态以及需求及时做出反应,在这一过程中,不需要人工进行观察和操作,实现了无人操控。并且,该技术背景下,自动化调节控制的实现可以在一定的距离内展开,为远程操控的实现奠定了良好的基础。
        1.2无需控制模型
        在电气工程自动化控制中,自动化控制器同传统的控制器相比,拥有更加精确的紧密系数。针对传统控制器来讲,如果相对复杂的动态方程是其控制的主要对象,其在运行过程中,控制效率会有效下降。但是,在自动化控制器中,可以直接删除控制对象模型设计环节,因此不会产生无法评估。
        1.3数据处理一致性
        在对智能化技术进行应用时,电气工程自动化控制系统可以实现对所有数据的一致处理,同时在评估数据的过程中,也会体现出较强的精确性。事实上,部分输入的数据是不常见的,针对这部分数据也能够进行快速的评估。值得注意的是,控制对象在每一个控制器中都具有较强的变更性,因此在对传统电气工程自动化控制器进行应用的过程中,会产生不同的控制效果。但是,多样性以及复杂性是控制对象的主要特点,在目前的技术水平下,即使是应用智能化技术,也无法实现全面控制。因此,现阶段在对智能化技术进行应用的过程中,仅有少部分控制对象可以得到理想控制效果。在这种情况下,我国电气工程自动化控制的未来研究应集中在提升对象分析和控制能力方面。
        2 智能化技术在运用过程中的优势
        2.1 不再需要建立控制模型
        当使用传统的自动化过程来进行控制器的控制的时候,通常会因为被控对象具有比较复杂的动力学方程,没有办法准确地把握它,这将导致在设计对象模型出现了很多无法估量的,不可预知的目标因素,相应的会有这些因素的影响,如改变某些参数。如果你不能把握这些因素,这是不可能进行精确的设计模型,最终自动控制的实际效率会降低到一定程度。在这里智能控制器省去了控制对象模型的设计工作,因此它避免了那些不可控因素的出现,从而使精度自动化控制器的系数得到了提高。
        2.2 便于对电气系统进行调整控制
        智能控制器的另一个优点是,它可以通过改变鲁棒性,影响它的响应时间和下降时间来对控制系统进行任意时间上的调整,从而使它们的工作性能得到有效的改善,从而使自动化控制的工作得到最基本的保护。


因此,在任何情形下,智能控制器调解都会优于常规控制自动化的控制器,这也就意味着它是更适合于在电气工程中实现自动化的有效用途。这是条比较容易实现的、便于控制的一条很有效的途径。
        3智能化技术在电气工程自动化控制中的应用
        3.1病因诊断
        在电气工程自动化系统中,一旦发生故障,首先应对系统故障因素进行科学的诊断。在传统的诊断方法韩总,需要经过复杂的流程,并且诊断的精确率也相对较低。然而,这一过程中的,要求工作人员必须具备较高的专业知识以及技术能力。电气工程自动化控制实施过程中,是无法避免数据和设备故障的产生的,再加上较低的人工诊断效率,因此在实际展开诊断和故障处理工作的过程中,呈现出较低的效率。而在对智能化技术进行应用的过程中,诊断病因的效率得到了提升,最重要的是,可以将实时监测应用于电气工程自动化控制系统中,可以对系统内部潜在的故障进行科学的分析和提示。
        3.2电气工程设计优化
        在对电气工程展开设计的过程中,传统的设计流程,需要聘请多个设计师,在初步设计以后,还需要经过大量反复的试验和完善,才能够完成整体设计,但是这一过程中,系统功能受设计师人为因素的影响是比较大的,如果设计中设计师忽略了系统中部分因素,或者是系统运行中即将面临的相关问题,就会导致系统性能下降,如果产生的问题具有较强的复杂性,无法及时进行修正,将会给相关企业带来严重的经济损失。所以,新时期在电气工程自动化控制系统的设计过程中,要求参与设计的工作人员应当具有较强的专业技能和知识底蕴,提升设计的合理性[3]。最重要的是,设计人员必须对计算机知识进行充分的掌握,能够熟练的应用各种计算机软件展开系统设计,在这一过程中,不仅拥有较高的工作效率,同时在信息系统运行的过程中,电气工程自动化控制中相关缺陷可以在第一时间被反应出来,有助于设计师及时采取措施加以调整,在对大量精确的数据进行充分应用的背景下,设计的科学性得以提升,电气工程自动化控制的有效实现奠定了良好的基础。
        3.3电气工程整体的自动化控制
        多个控制环节共同存在于电气工程控制系统内部,在对智能化技术进行应用的过程中,可将神经网络控制、模糊控制和专家系统控制三种控制方法的功能充分发挥出来。例如,在对神经网络控制进行应用的过程中,其不仅可以展开反向学习算法,还能够通过多层次结构,提升自动化控制的灵活性,正因为这一控制方法的以上特点,其在运行过程中包含了多个子系统,在电气工程自动化控制整体系统中的调控以及参数内容,会对子转子速度产生影响,由于转子位于子系统内部,因此对于子系统的控制也存在一定程度的影响。正因为神经网络控制的以上优势,现阶段其已经被广泛应用于我国的电气工程自动化控制系统中,提升了信号处理以及模式识别的效率。
        4智能化技术在电气工程自动化控制中的应用实践研究
        近年来,我国电气工程领域在发展的过程中,始终坚持着实现自动化生产的目标,现阶段,WindowsNT、distributedcontrolsystem(DCS)等系统都是典型的分布式控制系统,在电气自动化工程中发挥着不容忽视的重要作用。它可以提升自动化控制的效率和精度,在这一过程中,传统的自动化模型也得到了简化,工作人员日常工作中,只需要进行简单的操作即可,电力企业经营过程中的投入也有所降低,对于企业创造更多的经济效益具有促进作用。从长远的角度来看,我国在积极进行电气工程自动化控制建设的过程中,必须从增加资金投入入手,为实现科技创新奠定良好的基础,并逐渐促使可靠性和安全性在智能化控制中充分的体现出来。
        综上所述,将智能化技术应用于电气工程自动化控制中,可以将自动化控制的功能充分发挥出来,提升企业运行效率,更有助于电能稳定性的提升。新时期,我国相关企业必须加大对智能化技术的研究力度,结合自身发展实际,有针对性的在电气工程自动化控制中对智能化技术进行应用,从而为提升自身的综合竞争力奠定良好的基础。

 

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