电气工程及其自动化中智能化技术的应用分析

发表时间:2021/4/8   来源:《中国电业》2020年33期   作者:陆元翠
[导读] 随着工业智能技术的不断发展,对电气工程而言,既是机遇又是挑战
        陆元翠
        南京苏逸实业有限公司  江苏南京  210000
        摘要:随着工业智能技术的不断发展,对电气工程而言,既是机遇又是挑战。将智能技术应用于电气工程控制能吸引更多的人才。加大资金投入,可以抓住智能技术发展的机遇,实现电气技术的可持续发展。智能技术在应用过程中提高设备自动化程度和控制水平,已成为制造企业的研究方向和管理重点。其中传统的电气工程已无法满足人们的需求,基于此,电气工程及其自动化中智能化技术的应用分析就显得尤其重要。
        关键词;智能化技术;电气工程;自动化控制;应用
        受当今科技的影响,智能自动化技术也在不断发展。这种现象的出现,拓宽了智能技术在各个领域的应用范围。自动化智能技术应该比单一形式更简单、更舒适。科技研发过程中,相关技术人员要走科学的道路,优化智能化技术,完善智能化自动化技术,使智能化技术适应多样化环境。随着我国社会经济的进一步发展,电控系统面临着新的机遇和挑战。采用智能技术,可以为传统电气工程产品提供一定的社会经济优势,解决传统电气工程效率低、耗时长、成本高等问题,从而有效地解决了电气工程自动化控制工作中的瓶颈问题,有效地提高了工作人员的工作效率,保证了质量,减少了误差,打破了这一瓶颈。
        1智能化技术概述
        智能包含了很多理论,如自动化理论,逻辑等等,所以智能化技术是一门比较宽泛的学科。在计算机上模拟人类的智能反应,它可以帮助人们做某些特定的工作,甚至能够胜任某些特定的工作。与传统控制技术不同,电力技术采用智能技术,加强了对控制对象的动态监控,消除了不确定因素。与传统方法相比,该方法克服了监控对象不能获得新信息的缺点。采用智能技术实现电机自动控制,通过自适应提高相应的自动控制能力,使电机控制过程更加便捷,与传统技术相比,具有信息更加灵活,可以根据现场情况及时进行智能控制,企业可根据系统特点进行设计,避免由于信息不全,应用效果差而导致语言不通。其中,自动化控制与智能技术是以电气工程为基础的一项创新。现代社会,人们的生活和进步都离不开科技尤其是电子科技的应用。智能化技术,有效地提高电气工程师的工作效率,使电气技术得到更有效地改进。
        2智能化技术在电气工程自动化控制中的应用现状
        将传统电气工程产品的纯手工设计逐步转变为计算机与手工设计相结合的设计方法,大大缩短了电气产品开发和设计的时间,并将智能技术应用到电机的自动控制中,提高了产品的设计效率和电气产品的质量,也将成为当前专家系统和算法中的重要体现。这种方法可以极大地优化产品的设计,使其在电气工程自动化控制中得到广泛应用,同时也会引起电气设备的故障,故障具有很大的不确定性,因此,算法是一种先进的控制方法。在干扰流控制中应用智能技术,可以发挥电气工程自动化控制的优势,通过专用系统、神经网络等一系列功能,实现对电气设备的误差判断。
        3电气工程及其自动化中智能化技术应用优势
        由于在电气工程的日常设计中,智能技术应具有许多优点,因此能方便地分析智能技术应用的特殊优势。
        3.1可以简化系统流程
        通过智能技术的应用,可以简化操作系统的操作流程,实现高精度、高效率地完成整个操作过程,而无需人工操作即可完成整个操作系统。的确,员工可以在短时间内完成整个过程,但不能保证零错误。采用智能化技术后,完全由手工操作取代,既能保证零误差,又能保证操作的及时性,始终保持与合格人员同样的工作效率。这个过程是由人工控制的,而整个过程的失败可能是由于数据错误造成的,在这种情况下,整个操作系统将立即停止纠正错误,这也是人为操作效率低下的原因。除智能程序控制本身的问题外,智能控制技术还存在其他一些问题,比如没有关联数据加载错误等。
        3.2可以完善自动化系统
        自动化指的是机械工程自动化,实现手工编程,输入相应的规格和参数,然后生产和操作机器,这种自动化虽然可以代替部分手工工作,但也可以替代许多重复和简单的日常工作等。大多数其它工作,如数字监控,数据传输,操作控制等,仍由手工完成。因此,它实际上并不是完全自动化的。有别于以往的智能技术,它不仅能实现机械自动编程控制,取代简单、复杂的人工操作,还能提高人工控制、监测的水平。

运用智能技术改进了自动化系统。
        4电气工程及其自动化中智能化技术的具体应用
        4.1可编程逻辑控制器技术上的应用
        对于一般的电气工程,采用科学合理的控制方式进行控制。如今,可编程控制器已经取代了传统控制器。利用程控装置,提高发电效率。既能保证电气工程系统的稳定运行,又能保证电源的自由切换,提高了系统的安全性和稳定性。
        4.2故障诊断技术上的应用
        在电力技术应用过程中,不可避免地会出现各种问题和设备故障,这些问题的出现是不可避免的,同时我们要运用智能技术,对设备进行全方位的监控,找出问题和原因,有针对性地对设备进行维修,这是企业经营中的一个重要环节,在日常工作中,也应该经常对设备进行维修,这样才能在很大程度上减少不必要的故障,减少由于设备故障造成的损失,增加设备损坏所造成的维修费用,并有效地发现设备的故障,用智能技术有效地分析设备,发现故障点,减少故障点,提高电力工程的运行效率。使用智能技术就能彻底解决这个问题。它具有高效率、高精度和高精度的特点,能在复杂、庞大的系统过程中,准确地发现误差问题,并能运用自身的 GPS定位技术,对环境或过程进行精确定位。因为电脑的智能技术功能,一旦接收到错误信息,就能通过电脑自动诊断、分析错误,并最终通过智能技术的引入,找到最佳的解决方案,所以在实际中,当出现故障问题时,全电技术就是全智能技术。
        4.3设计技术优化上的应用
        电气设计当然离不开电气设备,电气设备的设计、研制、生产和使用都是一个长期的过程。电子器件更新快,质量好,自动化技术的应用给人们带来极大的舒适。他们以机械设备代替人工,从事着枯燥复杂的生产工作。在传统的电力工程施工中,主要是对施工人员的实践经验和设计图纸所反映的现状进行综合总结。如设备质量好,就需要员工积累实际经验。这种结构在很大程度上不能标准化,这是未来工作的一大隐患,灵活地运用智能技术,可以提高设计技术的水平,能使电器的尺寸、规格、材料选择参数科学合理,不仅可以减少员工的工作任务,还可以利用各种信息和数据进行实验,证明它的实用性,从而恢复电器生产的全过程,使产品质量和效率成倍提高,提高设计工作的效率。
        4.2用于自动化控制上的应用
        如前所述,在引入智能技术之前,所谓的电气自动化只是机械操作的自动化,而不是简单的重复工作;随着智能技术引入后,操作和控制层面的自动化,整个电气工程的结构发生了重大变化,在自动化系统中,人类智能技术开始拥有决定权。传统的人控模式下,人员的专业素质和职业操守往往影响到整个操作系统的正常运行,因此,人控系统不仅可以代替人工完成简单的重复性工作,也可以代替人工进行控制。在电气工程控制层面引入智能技术,是将智能技术应用于电气自动化系统的最佳途径之一。
        结论
        总之,电力企业要与时俱进,提高技术水平,吸引更多的人才,解决电气工程控制过程中存在的问题,不断提高生产效率和工作质量,增强自身在市场竞争中的实力,才能使智能技术更加完善,推动电力技术进步,促进经济繁荣,为企业发展提供一定的社会效益和经济效益。
        参考文献
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