电气工程及其自动化的智能化技术分析

(整期优先)网络出版时间:2023-06-21
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电气工程及其自动化的智能化技术分析

孙永强

南京华得瑞科技有限责任公司  江苏 南京 210000

摘要:我国现正处于高科技发展的新时期,因此,智能化技术的应用不断扩展并实现广泛化。值得赞赏的是,除了在其他领域,工业领域普遍使用智能化技术,以提升现代工业效率,同时减轻传统工业高强度劳动负担。本文重点探讨电气工程自动化和智能化技术,并详细分析其在领域中的实际优势和应用,以便为电气工程和其自动化智能化技术的研究提供参考。

关键词:电气工程;自动化;智能化技术;分析

引言

随着智能技术和大数据技术不断升级,随着科技水平的提高,计算机已广泛应用于各行各业。电气工程及自动化技术作为衡量国家工业现代化水平的重要标志之一,其发展水平在我国显著提高,但仍局限于瓶颈制约,影响第二产业整体发展。智能技术的可靠性、安全性及增强的可视化、自动化、网络化、实时化和精度满足了电气工程及其自动化的高质量需求,并大大简化了系统的智能管理。

一、电气工程自动化与智能化概述

1.电气工程及其自动化

电气工程及其自动化是在科学技术进步的基础上发展起来的。当代科学技术是以计算机技术为基础编制电气工程自动化过程所需的过程。编译与全球格式统一,可缩短编译过程。时间,有效提升建设效率,从而构建控制体系,促进达成企业电气自动化,促进相关企业的发展。在电气工程及其自动化领域,不断追求发展和创新已成为常态。从技术人员到管理层,都必须秉持创新理念不断进取。未来的发展趋势需要更加重视访问控制介质的研究。随着电力系统规模增大和电力工业的蓬勃发展,自动化技术亦需持续革新。解决传统电气工程及自动化产品开发周期长、自动化控制系统不灵活、整体效率低的问题。随着当代计算机技术的不断更新和进步,电气工程及其自动化的内部结构也会发生相应的调整和变化,这将加速电气工程自动化的步伐,促进我国经济的发展。

2.智能技术

人工智能的定义诞生于1956年。自那时起,随着科技的进步,人工智能得以快速发展,并逐渐形成了以计算机为核心的综合系统,其中涵盖了自动化、生物学、医学、语言等多个领域。智能技术是按照人类智能的模式进行信息搜集、分类处理、指令交换等功能的技术。它具有极高的实用价值和实际应用效果,能够替代人类完成部分高难度、高风险的工作,促进生产效率的提升并改善员工的工作环境。如果能对设备进行智能化控制,就能够降低设备损坏率,降低维护成本,进行故障排除,依靠其非凡的数据处理能力,能够有效应用各种信息。智能化发展在多个领域显著,例如智慧电网、智能社区等,电气工程的智能化发展也迫在眉睫。

二、智能技术应用特点及优势

1.无需构建控制模型

在传统电气工程领域中,常需要使用控制器来实现有效控制,而这必须建立控制模型才能更好地实现。然而,由于电工过于复杂,这种控制方式的效果往往不尽如人意,准确度也无法保证。建立控制模型同时也会增加操作难度。应用智能技术能够更好地解决这个问题,因为它不需要建立控制模型,也可控制电气工程的各个方面。这种方法提升了工程操作的效率,减少了工作人员的工作量。智能技术提升了自动化工程的准确性,促进了电气工程的发展。

2.统一数据处理规范

智能化技术的标准统一化能提高电气工程和自动化数据处理的准确性,不同的对象具备不同的特性,会对你的控制形成不同的效果。但智能技术并不能完全解决这个问题,应当需要团队进行深入的研究分析。团队一定要找到合适的解决方案,智能技术应用于电气工程和自动化,提升公司经济效益。

3.提升电力运行系统的整体可控性

在电气工程及其自动化中,应当需要满足施工进度,借助智能技术,可以提高数据处理能力,以实现对电气设备进行有效监控,确保电气工程的顺利运行。电力设备的调试也是非常重要的,工作人员需要采取适当的措施以降低系统故障的风险,减少安全问题的发生,并提前通知。电力工程系统的稳定运行应当需要各式各样的配合。工作人员能够借助智能技术远程控制电气工程进行系统运行。

三、电气自动化中智能化应用

1.提高故障诊断技术

以往在电气工程作业中,经常应当需要部分团队成员定期对电气设备进行全方位巡检,而鉴于电气设备中的系统相对复杂,这也提高了团队在巡检过程中的难度。电气工程引入智能技术后,能够借助先进的智能技术对电气工程进行检修,快速做出故障判断,最终分析故障部位。方便团队在从中学习到故障位置后迅速采取调整措施,为了快速解决问题,电气自动化中采用智能化技术,有利于提升电气工程的安全性,有效减少运行过程中的故障次数。

2.优化完善电气工程方案

电气工程程序及其自动化系统相对复杂,其中包含许多基础物理理论。这样,对于电气工程专业的设计团队来说,要求会更高,挑战也会更大。但是,电气工程引入智能化技术后,许多计算机设计任务都借助于软件工具进行实现,其中最为普遍的即为CAD图形设计软件。借助CAD软件,能够制作出更多人看不懂的程序或图形,使设计方案更加直观和可操作。此外,借助智能化进行程序设计还能够减少一定要选用的时间,能够促进设计方案的改进和程序设计的优化。

3.智能控制技术应用

在电气工程中,大多数情况存在一些风险系数高、难度大的工作,应当需要智能控制技术帮助工作人员完成任务,从而显着提升电气工程自动化的运行效率。与以往的控制器相比,智能控制系统更加灵活,不易受到不稳定或可变因素的效果。其稳定性是传统控制器无法比拟的。同时,这种智能控制机不一定应当需要专业人员来操作,能够有效降低电气工程的人力成本,使电气工程运行更加高效。

四、应用过程中存在问题的解决方案探讨

1.在应用智能技术的过程中不断增强硬件装备

硬件配置问题是我们增强智能科技效率和稳定性的首要任务。借助配备更先进的硬件设备,通过调整优化综合控制系统的硬件和软件,替换主要元件可以提高控制系统效率和时效性,增强社会生产力与效率。同时,优化外部硬件的显示效果,优化集成控制系统工作流程,降低系统运行成本。关于成本问题及工厂生产原料的费用,在电气自动化和智能控制系统中,选用的硬件元器件是系统的重要组成部分,为了充分发挥该技术的效益,必须改善硬件设施,持续探索系统的极限,从而推进控制系统的更新与升级。

2.深化基础技术理论研究自主性

在当代,芯片问题的现状看起来很像我国的电气工程现状和自动化、智能技术的应用现状。由于理论基础不够成熟且技术研究积累不足,控制系统的质量无法完全得到高质量的保障。此外,缺失理论基础和自主研发能力可能会限制整个集成系统的上限,进而使得人才流失。因此,需要深入研究电气工程及其智能自动化技术的理论基础,提升技术层面的自主性。对于某些行业,如缺乏智能控制的充足累积和积淀,需在借鉴他人的基础上研发适合国内国情及设备状态的综合控制系统。集成控制系统的理论研究是其快速发展的基石。

结语

在电气工程和自动化系统中,智能化技术的应用不仅可以提高电气设备的自动控制,而且也是确保电气工程运行安全稳定的重要支撑。这种智能技术具备极其广泛的发展前景。在应用中,需要结合现实情况,将经验和前沿技术有机融合,逐渐实现产品的智能、模块化、集成化和网络化发展。这将促进电力项目的稳定和长期发展。

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