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摘要:随着时代的不断发展,科技不断进步,自动化、智能化与人们生产、生活的关系越来越紧密,自动化、智能化推动了电气工程自动化控制的发展,在电气工程自动化控制过程中发挥的作用越来越巨大。为了推动电气工程自动化控制中的智能化技术应用,相关者必须全面了解智能化技术的应用优势,了解智能化技术的应用范围,如此才能够保证智能化技术作用最大程度发挥,电气工程自动化控制事业良性发展。
关键词:智能化技术;电气工程;自动化控制
引言
电气工程在现代科技领域中占有举足轻重的地位,是电子技术的快速发展成为推动信息时代的重要助力。电气工程越发复杂,自动化控制需求也随之提高,传统的人工操控已经无法满足实际工作需要。智能化技术作为当前一种全新的自动化控制技术,将其应用于电气工程之中有效解决该问题。因此,针对智能化技术在电气工程自动化控制中的应用展开研究与分析具有重要的现实意义。
1智能化技术及其特点分析
智能化技术的发展对当前工业生产及工业发展具有一定的促进作用,加强对智能化技术的研究并推动其快速发展,对改善工业生产条件及优化产业结构将发挥重要价值。综合来讲,所谓“智能化”,即利用当前的计算机技术、定位技术及传感技术等,实现对电气设备的智能化控制。智能化技术的应用对于电气工程而言属于大的飞跃与发展,在电气工程领域将对提升电气安装精度及降低作业失误率发挥积极作用,有利于保证电气工程项目的安全、有效运行。智能化技术的核心在于“智能”,即在整个操作当中利用计算机系统来替代人为操控,实现提高工作效率的目的。将智能化技术应用于电气工程自动化控制之中,可以凸显出以下两方面的特点:1)数据处理能力极强。电气工程自动化控制势必会产生诸多的数据信息,故障信息也存在其中。单纯依靠操作人员进行排除,所需时间长,整个电气系统运行安全无法得到保障,而采用智能化技术则可以利用计算机处理系统对数据信息进行运算处理,从海量信息之中筛选出故障信息并予以及时处置,真正做到了防患于未然。2)降低了成本支出。电气工程自动化控制中采用人工控制,所需人员较多,无形之中增加了成本支出,利用智能化技术则仅需数名工作人员进行维护和处理即可,人力资源成本大幅降低,相较于前者,智能化技术在节约成本方面更具优势。
2智能化技术在电气工程自动化控制领域的应用优势
2.1无需控制模型
控制器的紧密系数在智能化控制体系中的上升幅度特别的大。与传统的控制器相比较,如果控制对象所处的运行状态是比较复杂的,智能化控制器就会自动的删除掉原有的控制对象模型设计环节,从而有效的将控制对象的复杂运行状态消除了,也不会影响到整个模型设计,进而通过较高的紧密系数来有效的评估和预测控制对象的相关参数。
2.2提高了控制的精确性
传统的电气工程控制由人力操纵,数据计算、数据处理的精准性不足,数据处理量比较局限,因而常常会导致控制结果与控制需求难以完全契合的问题。智能化技术能够更为准确、及时地处理各种数据信息,还能够基于所获得的相关数据对未来的控制情况进行相关预测,因而有益于提高控制的效果。
2.3数据处理与评估的高效性
在电气工程自动化控制领域中应用智能化技术有助于各类数据的高效处理,进而获得准确的数据评估,即使输入的数据是不常用的,也不会影响到相关的评估工作。但是需要指出的一点就是,由于控制器不同,所对应的控制对象也是不一样的,因此必将会接收到不一样的控制效果,由此可见,电气工程自动化控制领域在智能技术方面未来的主要研究方向依然是如何更好的实现控制对象的全面化处理。
2.4简化了控制流程
传统的电气工程控制需要根据所获得的数据进行数据建模,再利用模型进行相应的评估,控制的效率相对较低。融合了智能化技术的电气工程自动化控制比传统的控制更为精密,系统本身可以对相关数据进行及时的搜集、计算,控制的过程无需再建立控制模型,控制的过程得以简化,控制的效率大幅度提升。
2.5摆脱了对人力的依赖性
传统的电气工程控制对人力有着较强的依赖性,因而控制过程可能会受到人力因素影响,不仅控制的效率难以提升,控制的效果也难以尽如人意。智能化技术的应用使得电气工程控制可以进行无人操控,整个控制系统可以基于实际情况进行自我调节,控制的效率和效果更佳。与此同时,智能化技术的应用为电气工程控制的远程控制创造了良好的条件,为电气工程控制远程化控制研究打开了新思路。
3智能化技术在电气工程自动化控制中的具体应用
3.1优化设计
电气工程是多种电气设备的集合体,对于复杂的电气工程而言,包含的电气设备更加多样,无论是时间分布还是空间分布均呈现出了离散化的趋势,使自动化控制面临的形势更为严峻。所以在最初设计时就需要保证设计的科学性、合理性及可拓展性。但即便是具有丰富设计经验的从业人员,也无法在传统的设计模式下研制出最科学的电气工程,导致设计方案往往难以达标,后期对设计进行修改时困难性大幅提高。而智能化技术所使用的计算机辅助设计(ComputerAidedDesign,CAD)专业的设计软件无疑能够辅助设计人员更好的完成相应工作,通过遗传算法等多种智能化技术对设计方案进行验证,有效降低执行期间暴露出来的问题,为优化设计出最终方案提供了强有力的保障。
3.2诊断问题
当电气工程自动化控制系统出现问题时,需要及时对其进行诊断,并采取措施解决问题。传统的故障诊断依靠人力完成,诊断的准确性、时效性非常低下。与此同时,传统的故障诊断对检测人员的技术要求、工作经验等有着极高的要求,如果电气工程自动化控制系统故障属于数据故障,即数据设置问题,那么故障检修人员极难发现故障问题,即便开展大规模的故障排查,最终的结果也只是浪费人力物力。智能化技术的应用能够对电气工程自动化系统进行即时监控,跟踪诊断得以落实,系统内部的各类故障都能够在第一时间内被发现。
3.3智能控制
电气工程设计复杂,其中涵盖了多个子系统,随着互联网时代的到来,系统类型多样,产生的数据信息越发多样,在一定程度上加重了自动化控制难度。利用智能化技术可以实现整个电气工程的自主化运行,工作人员只需要根据系统运行情况做出简单的调整,发布相应指令即可以实现对整个电气工程的自动化控制。对于具有特殊要求的电气工程自动化控制,智能化技术利用人工智能芯片,可以根据实际工作需要录入相应的操作指令以及命令集合,在电气系统自动运转时,命令集合可以根据不同的工作条件、工作环境或者是工作状态筛选出最符合实际需要的程序,确保系统的正常有序运行。
结语
综上所述,随着时代和科技的不断发展,各种智能化技术不断出现。智能化技术便捷了人们的生产生活,应用范围不断扩大。在电气工程自动化控制过程中,智能化技术发挥着巨大的作用,如节约了人力资源、降低了生产成本、提高了生产效益等、提高了企业的核心竞争优势等。毋庸置疑的是,未来的智能化技术应用将会发挥出更大的优势,因此,相关者需要重视电气工程自动化控制中的智能化技术应用,促进智能化技术发展,进而为推动我国电气工程事业发展创造良好条件。
参考文献:
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