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摘要:随着我国各行业发展速度稳步提升,智能化技术在电气工程中得到广泛应用。电气工程中的智能化技术是一种结合计算机技术而开发出来的创新技术,是开展电气工程生产模式的新举措和新方式,在很大程度上解放了劳动力,同时大大提高了机械制造对零部件的精度要求和人们对生活质量的要求,这也是人们生产生活进入智能化新时代的标志。
关键词:智能化技术;电气工程;自动化控制
引言
目前我国在电气自动控制中应用智能化技术的过程才刚刚开始起步,在电气自动化控制中智能化技术将人工神经网络传达系统、专家和模糊理论系统进行融合,并且在应用过程中结合了多种智能技术,从而使自动化控制系统在应用过程中能够通过自动化技术及时分析自动化控制系统工作中出现的问题,此外智能化技术还具有更好的精度和模式识别能力。智能化技术电气工程自动化控制中的发展过程不仅可以促进电气自动化控制领域的全面升级,还可以带动我国自动化控制的发展。通过自动化技术就可以进一步提高人类对机械的认识能力,从而强化电气自动化控制系统,以此促进人工智能技术在我国快速发展。
1智能化技术的本质与优势
1.1提供了丰富的控制调整方式
应用于实际工业生产和制造环节中的智能控制技术需要有较强的稳定性,并能够充分适应差异化的现场应用环境。智能化技术应具有优秀的鲁棒性,可以通过自身性能的不断提升良好的适配各种机械设备,同步完成生产模式的创新与优化。联动电气工程自动化装置可大幅提升传统操作流程下的控制效率。由于智能技术是信息化时代的产物,其在数据传输和远程控制等方面也有着先天的优势,这使得其非常适用于各类电气工程项目中。在控制方式的选择和调整方面,智能化技术可根据项目的实际需要或生产节拍而自适应调节。通过相关参数的设置和调整,即使是非专业技术人员也可轻松掌握电气工程自动化控制的核心内容并通过远程调度或指挥实现高效的统一化管理,从而大幅节省了自动化控制过程中的人力成本和资源消耗。
1.2不依赖既有的控制模型
智能化控制模式所采用的各种智能技术能够自适应的对实际应用环境进行本地化的技术转移,通过特定的控制器实现对电气工程系统中各设备的统一管理。在具体的操作流程中,在遇到较为复杂的动态模型时,智能化技术可自动根据需要控制对象的具体情况假设出可能发生的控制事件,并分别模拟出相应的应对措施和参数设定模式,从而有效地应对各类参数变化给控制过程带来的直接影响。从这一角度来说,智能化技术已能够有效掌控各种可能发生的变化并对已经存在的既有模型进行精确化地表达。同时,还能够对预期的效果进行全面的预测,使自动控制的效果得到充分保障。另外,智能化控制器可从源头对设计对象的模型进行现场模拟,根据操作方式和参数的选择尽量避免各类不可控因素,大大提升整个控制过程的可靠性和准确性。
2智能化技术在电气工程领域中的应用要点
2.1工业领域的应用
工业领域电气工程系统运行中,往往在设备方面会存在较大的安全隐患,如果不及时地进行检查和维护,设备会出现各种工作异常的问题。通过智能化技术应用,能够在运行的机器中自动寻找故障点出现的位置,通过控制面板显示并报警,然后通过分析故障原因显示相应措施来消除故障。判断故障更加精准,大大提高了检测和维修的效率,同时降低了人们的工作强度及带来的安全风险。
比如对于变压器漏油的情况进行检测分析,通过智能化技术,能够锁定变压器漏油处,进而判断故障的原因和损坏的范围,工作人员可以根据提供的信息,直接进行维修即可。智能化技术还可以采用多种方式对故障进行联合诊断,以免遗漏不易察觉的故障,并对故障发生情况进行详细记录,将自我诊断功效发挥得淋漓尽致,提高了故障解决效率。
2.2故障自检
电气工程设备在长时间运行状态下,部分零部件将呈现出精度磨损现象,降低设备的运行质量,如部件本身处于高荷载状态,设备发生故障的几率将加大。当设备故障的产生部位较为隐蔽,技术人员在进行排查时,将无法对问题进行深度分析,此种情况下,为保证整体工作效率,技术人员往往将完整的部件进行更换,此类维修形式间接增加项目加工成本。而在智能化技术的应用下,可为设备内部的电子电路系统与控制系统搭建有效载体,依托于系统信息反馈对设备各部件存在的异常数据实时传输到主操控系统中,然后依据设备的基准参数与异常数据进行比对,进而来检测出数据本身存在的问题,以此来完成自动诊断。
待完成系统自检后,将数据信息反馈到交互界面中,令技术人员及时观测到设备运行的状态,然后制定出相应的策略解决故障问题。智能化技术的故障诊断工作依据电子系统为传输路径,可有效降低时延性,并节省物力、人力等,极大提升设备的运行质量。此外,智能化技术具有适用性优势,可容纳多项数据参数信息,并可依据设备本身的自动化操控行为进行自检,保证后续运行的流畅性与完整性。
2.3自动控制优化设计
传统工业场景中应用电气自动化技术的常规控制手段大多以既有的实验研究模型而实现。然而在现实应用中,诸多复杂的应用场景和项目需求往往对自动化技术的应用效果提出了更高的要求。在模型参数的设置和整个控制流程的转变方面,很多问题是无法提前预见的。这就导致了大量自动化控制模型在不同领域中应用时难以取得理想的控制效果。因此,为了确保自动化控制效果,应在前期数据的收集阶段和统计过程中预先做好充足的准备。通过建立具有准确性、及时性的数据资源库,对自动化控制所涉及的各类参数标准及控制流程进行统一管理。以具有时效性的技术应用和操作流程为智能化技术的效能发挥提供支持。利用便捷的互联网途径和相关软件的高效管控,让智能化技术能够通过控制流程的设计优化和完善逐一规避常规自动化系统中的弊端。
2.4家庭住宅的应用
近年来,人们的生活和居住条件都在不断的提高,对美好生活抱有更高的要求。智能化住宅小区的需求会日益增长,智能化的内容也会有新的概念在不断的融入。5G技术的应用使智慧电视走进大众生活,可以实现人机对话,通过大数据分析来进行决策,操作相对简便,满足了人们的日常需求。
2.5自主优化
在对电气装置进行总体设计,工程师需对工作特性、技术原理等进行深度分析,并不断对已经设计出文件进行不断优化与更改,再对系统的可实施性进行调研,确保设备可满足实际使用需求。但在实际设计过程中,技术与生产需求本身存在较大的不确定性因素,间接加大设计难度,而设计师需对既定的方案进行不断更改,将耗费大量的精力。在智能化技术的应用下,可制定出软件操控系统,将总体设计形式利用软件展现出来,同时可对设计方案进行立体化、动态化呈现,工程师在输入相应的技术参数时,软件内既定的框架也将随之改变,然后在系统内部的模糊算法、网络算法的支持下,提升系统本身的设计精度,令设计师对当前的设计方案进行准确解读,然后做出系统的方案进行优化,以此来提升整体设计质量。
结束语
现阶段在电气工程自动化控制系统中所用的智能化技术,可以在最大限度上帮助自动化控制系统实现优化设计、诊断设备故障、对系统进行智能化的科学控制,有效利用智能化技术能够更好地促进电气工程自动化领域的发展。
参考文献:
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