电气工程及其自动化的智能化技术应用研究

发表时间:2021/8/25   来源:《工程管理前沿》2021年第4月第11期   作者:张洪臣
[导读] 随着各领域的发展越来越好,我国的基础设施建设的规模也不断扩大,充分发挥了能源产业发展的内在潜力,对维护经济和人民生活的实际需求起到了很好的作用。
        张洪臣   
        身份证号码:13092819821224****
        摘要:随着各领域的发展越来越好,我国的基础设施建设的规模也不断扩大,充分发挥了能源产业发展的内在潜力,对维护经济和人民生活的实际需求起到了很好的作用。电气自动化技术是当今能源经济发展的重要组成部分。大大提高了能源供应的稳定性和安全性,减少了以往能源经济运行中经常出现的故障。结合社会发展和行业需求,深入分析智能技术在电气工程及其自动化中的应用,以期更有效地巩固对电气工程及其自动化智能控制技术的认识,为电气工程及其自动化领域的发展做出有力贡献。新时代能源产业建设。
        关键词:电气工程;自动化;智能化技术应用
        引言
        进入信息化时代智能技术成为各个领域创新升级的主要方向,将智能技术运用于电力系统电气工程自动化中,可提高电力系统运行效率并推动电力行业发展。与其他国家相比,我国智能化技术依然处于发展阶段,无论是发展水平还是实践经验均不够成熟,并在电气工程自动化应用中存在问题。
        1智能化技术应用特点及必要性分析
        无需建立控制模型。相比较以往的电气工程发展,其在控制器应用过程中还需一定的模型加以支撑,整体的形式相对复杂,这便会导致无法有效保障成效控制。在后期的模型构建中有较多的影响因素,因此会进一步增加故障的发生几率。如将智能化技术引入其中,便可将原有的模型构建制约进行打破,在实际工作中大大提升控制精度,大大降低人工等方面的成本支出。数据处理的一致性较高。实际工作过程中,利用智能化控制器可有效提升数据的信息处理效果,并在此基础上还能对数据进行精准的分析。然而由于被控制对象存在着相当程度的灵活性,导致控制难度得以增大。智能化技术在提升控制成效的同时,对于自动化控制过程中产生的问题并不能有效的解决,因此后续有必要在智能化技术的持续应用中加大探索力度与投资力量,找到有效解决措施。更利于调控。在电气工程中应用智能化技术可全面推动电气系统的调控工作,进一步确保电气系统运行过程中的实际性能提升,将问题以及故障的发生可能性降到最低。相比较以往的自动化控制器,将智能技术应用其中便可全面提升设备的调控能力,且其实际操控流程也更加简单,相较以往的状态更具发展意义。应用必要性分析。在智能化技术层面,它和过去的电气工程控制有着很大的差异,这项技术存在显著的优点。以往的电气工程成长经过里,控制方式上往往经由人力去进行工作。电气工程其与其他工程不同,电气行业的危险性较大并需投入大量人力,经由智能化技术的使用可极好地处理相关的缺陷。通常情况下,使用这一技术在一定程度上能减少不必要的资源消耗。借由对数据展开高效的分析研判,能促使自动化控制保持较好的精准性,从而持续的效率展开强化。与以往工作相比,智能化技术能让整个操作流程变得更加安全和方便。借助智能化技术,在工作阶段可从基础层面出发自主判断、高效工作,所以能确保工作效率得到提升。
        3分析智能化技术在电气化工程中的应用现状
        3.1应用水平有待提高
        这些年来,我国经济体制的改革已经取得了较为明显的成效和进步,智能化技术与电气工程的结合也变得更为紧密,大大提高了我国工业建设的效率。但从整体的应用水平来看,我国电气工程的智能化建设依旧存在一些问题和不足,总体水平较低,很多高新技术的研究只是停留在理论层面,并没有在社会中实现大幅度的推广,没有突破实验室的束缚和界限。再加上,部分较高智能化设备的操作难度系数较大,超过了技术人员自身的知识范围和限度,所以也需要在实践的过程中展开持续性的研究和尝试,才能进一步优化实际应用水准。
        3.2应用范围有限
        目前,智能化技术在电气工程中的应用依旧处于探索和摸索阶段,与发达国家之间的差距是尤为明显的,大多都是以发动机和电动机的使用为主。同时,智能化技术的应用范围相对狭窄,并没有涉及到多个层次和多个领域,没有充分支撑建筑行业的发展,所以需要在未来得到进一步的总结和提炼。


        3.3缺乏新意
        科学技术的发展节奏本身就尤为迅捷,只有不断创新和推广,才能够把握市场的主流趋势,才能够引领社会的潮流。目前,我国部分智能化技术的应用的确趋向成熟,拥有了相对完善的理论体系,但在应用的过程中却没有展开充分的创新,不能把理论和实际充分结合到一起,甚至也出现了严重脱节的问题。
        3电气工程及其自动化的智能化技术应用
        3.1人工智能控制
        人工智能控制主要包括两个方面的内容,首先是模糊逻辑控制,其次是神经网络控制。这里所说的模糊逻辑控制,主要是以模糊控制器的使用为切入点的,能够代替传统的PID。值得注意的是,在模糊逻辑控制功能的影响下,控制器的类型也分为M和S两种类型,前者的应用范围要更加广阔,发挥着模糊化,反模糊化的功能。就神经网络控制来讲,其自身的应用主要集中在驱动系统诊断和电气工程中,能够在反向转播算法的引导下,缩短故障定位的时间,控制非初始速度和负载转距。再加上,由于神经网络本身就是多层前馈性结构,所以也可以划分为两个不同的分结构,首先是对专制速度进行辨别控制,这一操作需要结合机电系统本身的参数,其次是对定子电流进行辨别控制,这一操作需要结合电子动态参数。同时,神经网络具有一定的抗噪性,所以也能够进一步优化监控系统。
        3.2智能变电站
        伴随着信息技术的进步,智能电站的建设技术含量越来越高,而真正运行的却是自动化、量化、管理的自动化,无法与物联网、大数据相结合。利用自身高性能的传感器,有效感知电路故障,准确分析故障原因,并提供相应的智能化解决方案,保障能源行业稳定运行,实现各行业的可持续发展,提高未来发展水平,是我国电力工业发展的重要组成部分,具有良好的环保、经济、可靠、智能等特点,在一定程度上体现了我国“五位一体”的战略格局,提高清洁能源利用率对减少环境污染,提高经济效益,改善生态环境具有重要意义。采用先进的信息技术,可提高我国电网结构的质量,减少电网故障的发生,减少大容量的能耗,确保稳定可靠的使用环境,降低能耗。
        3.3故障的识别和判断
        我国电气工程的发展规模逐渐扩大,电气自动化系统的运行也牵涉到各种复杂的因素,所以在运行的过程中也有可能产生不同种类的问题,影响后续的正常生产。在这种情况下,工作人员就应当加大检修和维护的力度,要认真分析故障出现的位置和产生的原因,按照轻重缓急的顺序作出有效的处理。当下,工作人员就可以直接利用智能化技术针对设备的运行进行分析和评估,在排查潜在的风险和隐患之后,联系设备的故障位置,并结合周边的运行环境,展开全方位的探究收集必要的数据,向负责人员发送检查报告和故障排查的基础要求,提高问题解决的效率。也就是说,在智能技术的引导下,工作人员可以把风险扼杀在摇篮中,在问题的初始阶段对其进行识别,降低设备运行的压力,缩小损害范围,延长工具的运行周期。另外,工作人员也可以利用智能化设备展开全天候的监督和管理,把重点放在发电机组的运行上,控制技术参数和指标。
        结语
        综上所述,社会的发展体现了能源经济的重要性。尤其是用电量不断上升的情况下,其在电气工程与自动化技术中有重要意义,直接关系到能源经济的安全稳定。因此,在电力企业的发展过程中,应结合自身的实际情况,从各个方面促进智能技术的应用,为电力企业的发展提供坚实的基础。
        参考文献
        [1]谢宝强,冯万川.电气工程及其自动化的智能化技术应用分析[J].四川水泥,2020,2.
        [2]王蒙莹.浅谈智能化技术在我国电气工程自动化控制中的应用与发展[J].建筑工程技术与设计,2021,15.
        [3]王艺荧,王桂安,李荣臻.分析电气工程及其自动化的智能化技术应用[J].建筑工程技术与设计,2021,22.
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