电气工程及其自动化的智能化技术应用分析李国华

电气工程及其自动化的智能化技术应用分析李国华

(聚合电力工程设计(北京)股份有限公司北京市100048)

摘要:近年来,电力系统运行的过程中,电气工程自动化控制占据重要地位,对电力系统的运行质量产生深远影响。但现阶段,电气工程自动化发展中存在诸多缺陷,影响了电气工程的稳定性,因此必须采取有效措施加强智能化技术的应用,推动电气工程合理发展。简要概述了电气工程及其自动化的智能化技术应用的优势,并分析了智能化技术的具体应用情况,以期提升电气工程自动化智能管理水平。

关键词:电气工程;自动化技术;智能化技术

1智能化技术概述

随着时代的发展和技术的进步,智能化技术也在不断地完善中。现阶段,智能化技术已经逐渐发展到各个领域。众所周知,智能化技术在被人们广为应用的同时我们也在不断的总结中发现智能化技术在应用的过程中还存在着许多需要改进的地方,在我国科技高速发展的今天,智能化技术的开始的应用过程中只能向简单的方向发展,出现这种情况就必须要求工作中的相关技术设计人员在进行智能化设计的同时,根据合理的科学方式方法将智能化技术进行更全面的多元化完善。同时,人们越来越意识到经济的发展离不开科技的进步,具有代表性的科技电气工程也已经越来越被人们所重视,电气工程要通过不断引进新的数据信息,设计成符合人们工作生活中需求的各种工具,给人们的日常生活带去方便快捷。智能化技术的应用在电气工程中具有很强的实用性和适应性。

2智能化技术在电气工程自动化应用的重要性

2.1更便利的对电气工程自动化进行调整和控制

智能化技术在应用中的其中一个主要特点通过显示的时间来实,现对电气工程系统的及时调整和跟踪监控,从而更有效的加强电气工程自动化的工作性能,保证自动化控制系统的安全顺利的进行工作。通过这样的工作性质从根本上说明了在不同的情况下智能化技术都比传统的技术的调控能力简单得多。将智能化技术应用到电气工程工作中,能够更有效的保证维护电气工程工作的顺利进行和良性发展。

2.2进行数据处理时能够达到较高的一致性

在电气工程工作中,智能化处理器会对所有的输入数据进行正规的梳理,并对每一个环节进行快而精的判断。由于电气工程在工作中对被控制的元素有着极强的可变性,所以会对处理器造成不同程度的影响。面对工作中多样化的控制对象,即便在工作中运用了大量的智能化技术,也会很难彻底解决自动化控制中出现的问题。所以电气工程必须要进一步对智能控制中存在的缺陷进行及时的随时随地的深入研究,最终有效的找出解决问题的方法,在进行数据处理时达到较高的一致性。

2.3加强了电气工程运行系统的整体控制能力在智能化技术应用的过程中,可以在很大程度上对工程的数据和电气工程设备进行监督和控制,从而确保电气工程工作的正常运行。另外,工作中在对相关电力设备调控的过程中,还要对系统中存在的各种安全隐患进行及时的预警,一旦发现问题必须马上排出危险隐患,这样就提高了电力工程工作的稳定性。同时,还可以利用智能化技术对电气工程进行远程控制,从而更好的提高电气工程的整体控制能力。

3智能化技术在电气工程自动化中的具体应用

3.1可编程逻辑控制器技术的具体应用可编程逻辑控制器在科技飞速发展的情况下,已经逐渐的代替了机电控制器在生产工作中的作用。借助可编程逻辑控制器在协调电力生产方面的优势,能够满足电气工程系统的正常运行。可编程逻辑控制器不但能够实现供电系统自动化切换的功效,还能够提高电气工程系统的安全性和稳定性。同时在结合可编程逻辑控制器技术的大量应用,最终实现电气工程及其自动化控制的有效性

3.2故障诊断技术的具体应用电气工程在运行的过程中必定会不定期的发生一些故障,这些故障的出现是工作中不可避免的,这时我们可以运用智能化技术对电气工程进行全方位的扫面检测,有效的发现故障的原因,这将对电气系统

的正常运行有着一定的意义。在工作中不定期的进行检测、维护电气工程设备,能够非常有效的避免不必要的故障发生,从而不但降低了维修成本,更减少了故障损失。智能化在对变压器进行诊断的过程中,能够更有效的诊断出变压器中的渗漏分解,缩小了变压器的故障位置时更缩小了检修故障的范围,使电气工程设备的运行经济效益得到了大大的提高。由此可见,将智能化技术应用到电气工程中必定是发展的必然性。

3.3PLC技术

PLC,即可编程逻辑控制器,凭借其可靠性高和抗干扰能力强等优势,被广泛应用于电气工程及其自动化系统中。例如在一些大型电力公司中,利用PLC取代了辅助系统中的继电控制器,实现了供电系统的自动切换;将实物器件更改为软继电器,提高了供电系统的安全性与可靠性。此外,PLC主要依靠半导电路发挥功能,在应用中利用程序方式存储控制逻辑,以此应对复杂的工作环境,增强技术本身性能的稳定性。

3.4优化设计

电气设备的设计工作在电气工程中占据重要地位,确保其设计的合理性能够提高电气工程的安全性与稳定性。但是设计工作较为复杂、烦琐,需要在结合设计经验的同时综合运用电磁场、电路等各学科知识。在传统设计中,多采用实践与经验相结合的方式,纯手工完成设计,效率较低且方案达标率令人堪忧。而智能化技术的引进则提高了电气设备设计的质量,并且缩短了开发周期。例如在智能技术的应用过程中,智能技术主要应用遗传算法和专家系统开展有效的设计工作。前者主要以进化论随机化搜索方法为依据,能够提高信号处理和自适应控制性能;后者主要依据领域内专家所提供的经验,建立对应的数据库,在设计决策前进行专家决策模拟,以此为依据作出合理决策。但该技术尚处于开发阶段,大范围工业化应用仍有待研究。

3.5优化设计技术的具体应用

以往传统的电气设备的设计是根据人员在工作中总结的经验,再结合实际情况进行人为的手工设计,这种设计的结果好坏只能依靠工作人员的专业技术和来确定。

所以设计方案的结果达标率并不高,会给后期的运用工作带来很大的麻烦。这样由于质量不达标导致的电气工程设备在工作中就会出现大量的故障。但是如果使用智能化技术优化设计将大大较少设计人员的工作量,更重要的是设计出来的方案经过实际检验,其适用型是非常高的。主要因为智能化技术运用遗传算法对设计工作更好的进行了优化。遗传算法运用到图象处理和优化求救方面存在着很大的优势,从而也保证了设计工作的先进性和适用型。

综上所述,随着市场经济的进一步发展,人们生活条件快速提高,电气工智能化技术在电气故障诊断中的应用过程当中,应用智能化技术能够提升电气工程的运行效率,优化在电气工程当中,电气设备的运行难免会发生一些系统产品设计。总之,电气工程及自动化已经深深的影响到了现故障,这也是不可避免的,而故瘅的发展会呈现出一定征兆,通代人们生活的方方面面,加快电气工程自动化智能化的应用过智能化技术来全面扫描电气系统,从而快速甄别出系统当中发展,对于推动我国电气工程的进一步发展有着重要的积极的故障,找出故障源头,这对于电气系统故障的处理有着极大的意义。帮助。定时检测、维修电气设备能够有效的防止一些电气故障的发生!

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