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摘要:目前,电气工程自动化控制逐渐成为现代生产和生活中的关键,相关部门必须予以重视。论文分析了电气智能化控制的特点和作用,对智能化技术在电气工程自动化控制中的应用进行了研究,旨在为业内人士提供一些建议。
关键词:智能化技术;电气工程;自动化控制;应用
引言
随着国家电力行业突飞猛进的发展,让一些和电力有关的行业也得到了迅猛的拓展,电气工程的拓展显得异常明显。因为之前的电力自动化控制存有一些多多少少的不足,但是随着智能化技术的引入,不光填补了电气自动化控制存有的不足,还在一定限度上促进了电气工程的拓展。智能化技术就是把人工智能的理论植入到计算机中的一项高级的新型科技,如今在电气工程自动化把控区域中的运用算是刚起步,还是有很广阔的拓展空间。
1电气智能化控制的特点
1.1无人化控制
智能化控制技术的应用有利于减少人力资源的投入,其具有动作响应时间快、系统鲁棒性强等特点。智能化技术在电力系统中的应用能够对系统进行自动调节,减少对人工操作的依赖,有利于实现远程控制,在无人条件下控制各项设备,这是电气技术的一大进步,例如,无人工厂利用远程控制设备进行智能控制;监控人员利用屏幕监控生产的全过程等。
1.2无须控制模型
与传统的控制器相比,智能化控制器具有很大的优势,智能化技术的应用在很大程度上提升了自动控制器的紧密系数,传统控制器过于依赖控制对象模型设计,在遇到复杂动态方程的情况下,控制器无法控制相应的对象。在智能化控制过程中,相关人员可以删除被控制对象模型设计部分,避免模型的不可预测性。
1.3确保电气自动化控制的相同性
以往的自动化控制器的运用规模相对局限,其光是本着一个模型实施控制,要是控制目标的模型对象就有一个,那么成效会很好,要是想达成对电气自动化工程控制体系施行统一以及全方位把控的目的是很困难的,这就是让模型之间存有统一性还有一致性的问题。在电气自动化控制工程引进智能技术让这个系统跨过设计模型的这一步骤,就是不用在实施繁琐的模型设计,这也就一方了因为模型繁琐性所带来的不可控问题,控制的目标无论是确定的对象还是别的对象都拥有着相同性的问题,让电气自动化控制工程相同性的问题获取实现,自动化控制的相同性不光让自动化控制器的运作效率大幅度加强,还让电气控制自动化的工作品质得到保障。所以,对电气工程自主化控制来说智能化控制的相同性有着很关键的意义。
1.4电气工程自动化模型向简化又进一步
经过构建模型的方法对自动化实时控制是智能化及时应用在电气工程自主化控制前的关键方法,在构建模型时要对干扰模型的一系列参数进行斟酌,依照动态方程是经过模型大成自动化控制实施数据控制以及数据反馈的主要方式,然而,在传输数据的时候不能确保特殊状况的产生,同时一些客观因素也会对数据的传输以及反馈带来影响,这让数据的精准度以及实时性大幅度下降,对设计模型的准确性也有很大的影响,让现实实践以及理论结果形成不同的状况,这让电气工程自主化把控工作的效率遭到很大影响。经过模型的构建大成自动化控制,而引进智能化的关键优势就是没有设计以及构建模型的步骤,实现了自主调节,让风险在基础上被缩减,在工作的途中不可控的客观原因也无法存在,让控制器的准确性以及自动化把控的效率大幅度加强。
2智能化技术在电气工程中的有效应用
2.1完善设计
电器仪器实施设计,其工作流程异常繁琐。一方面要有关电机和电器还有电力以及电磁场等相关专业的知识,另一方面要用到与设计相关的专业知识。以往的设计方法是运用实验以及经验相融合的人工设计来实现的,所以设计方案很难符合标准,修改的难度相对较大,已经无法达成目前机电自动化设计的高级条件。但是智能化技术的应用,设计人员可以经过有关的软件还有计算机网络实施电气自动化控制的设计,一方面加大了设计数据的准确性同时也提高了设计的多元化,对一些杂乱性的问题可以很有效地提供解决措施。就算设计中花费的时间相对缩减,又让设计方案有着很高的品质以及使用机能。在完善设计中,遗传算法是智能化技术运用在电气自动化控制中的整体形势之一,这样算法的运用和领先型都异常的有效,其在智能化技术中的大量运用在一定限度上完善了设计。
2.2在智能化控制中的应用
传统的电气工程控制需要大量的人力资源作为支持,使工作人员不能在系统操作的情况下兼顾其他工作,而智能化技术的应用改善了人力资源局限性的问题,电气工程自动化控制系统可以转变成智能控制系统,在人力无法实时监测的情况下更好地开展电气工程控制工作,确保电力系统运行的稳定性、安全性。随着科学技术水平的快速提升,智能化技术在电气工程中发挥着重要作用,相关部门利用远程控制、无人化控制方式减少了人力资源的投入,解决了空间距离问题,实现了电气工程自动化控制的快速发展。因此,在新时期的快速发展中,电气工程必须实现智能化控制,为社会经济的整体发展提供支持。
2.3笼统逻辑还有控制运用
电气自动化控制系统包括了诸多的模糊控制器,其可以很好的取代普通的控制器,并可以有效地用在别的方面。模糊控制器在一开始研制时就是运用在多种数字动态传动体系中。模糊逻辑操控在运用时关键有M以及S两种类别,致中在调速操控方面关键要运用的是M型的控制器。两种不一样的控制器都是有规则运行的,有着更加详细的模糊规则集。M型控制器是由模糊化还有推理机以及知识库组成,之中模糊化的职责就是达成对量变的量化以及测量以及模糊化,在实施工作的时候要运用到很多的函数方式。推理机是模糊控制机器核心构成的部分,可以效仿人类的推断方法来实施决定以及推测。知识库关键是语言操控库以及数据库,在应用前把知识以及一些经历放在操控以及应用的对象上,用这样的方法来构建控制器,同时也对行动施行操控。
2.4在病因诊断中的应用
在传统的电气工程自动化控制系统故障诊断过程中,诊断流程和诊断工作很多,很难快速确定病因,这就需要更多人员投入病因诊断中,极易出现诊断误差,对最终的诊断效果带来了一定的影响。因此,在现代化电气工程病因诊断过程中,技术人员需要引进智能化技术,深入分析电气工程自动化系统运行中的各项参数,在出现故障之前,明确系统中有可能导致故障的问题,并及时向相关技术人员上报。另外,智能化技术在电气工程自动化控制系统病因诊断中的应用,可以有效地分析变压器中的渗油、漏油分解气体,明确变压器的故障范围,及时维修故障发生位置,快速检修并诊断电气工程故障,确保电气设备始终处于安全运行状态,有助于对各项故障进行分析和研究,将故障损失降至最低。
结语
综上所述,随着社会经济的快速发展,很多先进技术融入了各个行业的发展中。在科学技术水平快速提升的大背景下,传统的电气工程自动化技术已无法满足现代化社会发展的需求。在新时期电气工程自动化控制过程中,相关人员需要引进智能化技术,从智能化控制、设计和故障诊断方面进行分析,进一步提高电气工程自动化控制技术水平,确保电气工程始终处于稳定、安全的运行状态。
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