智能化技术在电气自动化中的应用

(整期优先)网络出版时间:2021-01-04
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智能化技术在电气自动化中的应用

1, 王鑫 2, 姜步云 3, 吴殿峰

1, 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 , 湖北省 , 武汉市 , 430071

2,3,长园深瑞继保自动化有限公司,广东省,深圳市,518057


摘要:近几年,我国社会总生产力呈现出逐年递增的现象,追究其原由,则是电气工程和其中智能化科技的逐渐发展和进步,并且被广泛的应用于不同行业领域的生产过程中,在电气工程智能化生产管理方式的运转之下,产品的生产率有了极为明显的提高。基于此,以下对智能化技术在电气自动化中的应用进行了探讨,以供参考。

关键词:智能化技术;电气自动化;应用

引言

电气工程的发展速度随着我国经济实力的增长不断的提高,我国目前的电气工程技术手段已经处于国际领先地位,但是仍旧很难满足人们的全部需求,并且就现有的电气工程技术水平来说,也存在着一些不足之处。特别是目前电气工程自动化发展趋势的进行,使得电气工程自动化的实践应用还存在着较大的漏洞和不足。

1智能化技术简述

智能化主要是通过大数据、网络、物联网、人工智智能等技术应用,使事物具有能够满足人类需求的属性。随着技术的不断发展,产品的智能化优势也在不同行业、不同应用中得到较好的体现。其优势主要有:提高生产效率和工作效率;降低工作强度,极大改善复杂工作条件下作业环境;提高危险场合施工和作业的安全性;更加节能与环保;降低设备故障率;故障诊断更便捷等。随着计算机和网络技术快速发展,智能化技术会逐渐丰富与成熟,其应用范围也会越来越广泛,甚至在某些方面,能够完成一系列的信息处理、分析、后续动作等复杂的生产和工作程序。由于智能化技术的诸多优势,其在电气自动化控制领域应用也越来越广泛,电气自动化控制智能化技术,可以准确保证电气系统运行稳定性、提高控制精确性、降低安全风险、节约生产成本和人力成本等,从而保证企业经济效益持续提升。因此,重视电气自动化控制的智能化技术应用方面的研究就尤为重要。

2智能化技术在电气自动化应用优势

2.1对电气工程自主化体系实施更有效的控制

对于电气工程中所使用的仪器和参数智能化技术都能够及时的进行管控并做出反馈,并且还可以做到对应时间,鲁棒性变化和降低的时间为基础对电气智能化管控的成都市是自动管控,不需实施二次建模,因此引入智能化科技不仅能够过使得资源投入更少,也能够对客观原因导致的失误展开合理、有效的处置。不仅如此,对于智能化控制所出现的问题能够实时预警,并主动反馈讯息,高效的预警机制还有对非主观原因导致的失误进行及时的补救能够在最大程度上减小了风险,能够使损失得以预防还能够使电气智能化系统的管控更为高效。

2.2实现电气自动化智能调整与控制

智能化技术在电气自动化应用过程中,主要特点是可以根据设定的程序和要求,对电气系统实现智能调整与控制,通过实现相应的监控功能,提高电气系统工作稳定性和安全性,对其控制性能精确性也有较大提升。在智能化技术应用后,电气自动化系统调控工作更加简单化,人机配置进一步优化,电气自动化系统维护工作效率也得到进一步提升。

2.3提升电气自动化工作便捷性

传统管控工作不但具有控制效率极低的缺点,并且也极难实现人们对于电气系统性能的要求。电气工程智能化能够借助智能化管控装置,全面提升电气系统的调控作业的方便性。自动化控制工程有着十分显著的控制优点,比如,自动化控制装置能够依据所建模型有关参数的起到自我调整的作用,因此不需要手动进行调整,从而减小了人们的工作压力以及大大降低了人力资源的投入。在无人操作时,一些自动化控制装置还可以实现距离调整。另外,自动化控制装置还可以自动响应鲁棒性和时间差的波动,并以此为据快速展开有效的智能控制。

3智能化技术在电气工程自动化中的应用

3.1控制方面的应用

目前在许多楼盘建设时,由于电气工程的复杂性,传统的电气工程控制模式已经很难满足人们的需要。因此,结合智能化技术设计形成的自动化电气控制技术能够很好的满足人们的需求,通过智能化控制器对整个电气系统进行监测。首先智能化控制器对整个楼盘的电气系统各个设备和线路运行状况和数据进行处理收集,并根据智能化控制器中存储的异常情况和异常数据进行分析对比,实时的对电气系统中各部分的运行状况进行监测,判断是否出现异常情况或设备故障,然后反馈数据至终端控制人员。一般判断和反馈数据根据紧急状况分级划分,然后控制人员,针对不同的反馈级别采取不同的行动,大大的提升了对电气系统的控制效率,也能够及时的对电气系统存在的问题进行处理和维修。这种控制模式极大的提升了电气系统运转的稳定性,给电气系统的安全可靠性提供了保障。

3.2故障诊断

在任何系统的实际运行过程中,差错与故障都是不可避免的,电气自动化系统自然也不例外。这种时候智能化技术的重要性不言而喻,运用智能化技术可以让技术人员最快地了解产生故障的位置和故障的类型,甚至于故障的原因也可以知道。在此基础上,以最快的速度了解故障波及范围,故障的严重程度,以此制定最佳的故障解决方案,在最短的时间内让电气自动化系统恢复正常运转。这一点对于所有的电气自动化系统都至关重要,它有效地提高了生产效率,减少了因处理不及时而导致的生产损失甚至于因故障导致的设备损失。

3.3在电力系统中的应用

将智能化应用到电力系统当中,能够对诸多问题加以彻底解决,现阶段,我国电气工程当中智能化身影出现较为频繁,但是,由于电气系统自身具有较强复杂性,智能化在运作过程当中往往会涉及一些数据信息整理与收集工作。同时,也需要长期运营后才能够制定健全工作模式。这一方式对于电力系统自身有着更高要求,传统技术无法令其需求得到满足。而伴随智能化不断发展,其如今已经能够与电力系统高效融合,在电力系统发生问题时,其能够行之有效的加以解决。

3.4优化设计技术

目前电气自动化技术的发展大部分都是依赖电气设备的研究和研发,利用性能更好的设备可以提高自动化程度,提高生产效率。这种研发需要研发人员对电路知识、电气知识、磁力知识都有所了解,并且还要有一定的实践操作经验。经过大量的实验计算以及实践,耗费大量的时间、物力以及人力,才能研发出一台能够有效替代先前电气设备的新设备。但智能化技术可以统筹所有部门的要求,对电气自动化系统进行设计。运用最新的设计思路对设计过程进行最大程度的简化,使设备的运行更加简便。通过遗传算法,将电气自动化设备的功能整合到一个CPU进行控制,但这样的工作量过于巨大,一个CPU很难完成这样的工作,很容易崩溃。但随着时代的进步,科技的发展,新的算法不断产生,工作人员能够做到具体情况具体分析,根据实际的操作情况结合需求来设计设备,大大优化了设备的设计进程,提高了设备的实际生产效率。

结束语

智能化技术是电气工程自动化的基础和关键,是推动电气工程自动化的核心所在。电气工程自动化的发展是提升电气工程控制能力和整体质量的重要发展趋势,是未来我国电气工程行业发展前行的中心方向,通过对智能化技术的融合和嵌入,不断的提高电气工程自动化水平,为我国电气工程的发展、保障我国电气质量,作出进一步的贡献。

参考文献

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