电气自动化监理的应用与发展
摘要:21世纪进入了信息化的时代,随着科学技术的日益更新发展,在信息化的21世纪,电气工程自动化与人们日常生活和工业生产密切相关,被广泛应用于农业、工业、国防等重要领域,发展成为高新技术产业的重要组成部分。为了提升电气工程自动化水平,智能化技术被引用到电气工程自动化控制管理中。该文首先介绍了智能化技术,其次阐述了智能化技术在电气工程自动化控制中的具体应用,最后对智能化技术在电气工程自动化控制中的应用前景进行展望。
关键词:电气;自动化监理;应用;发展
1.电气自动化技术概述
1.1 智能化技术的应用,日益竞争激烈的产品市场,使得智能化技术产品应用于实际生产和生活中的优势得到很好的体现。智能化技术应用的优势主要有:①提高了设备的可靠性,一定程度地降低了设备维护成本。②改善了操作者作业的环境,降低了其劳动强度,提高了工作效率和作业质量③使得一些危险场合或重点施工项目可以顺利施工⑼④实现了故障诊断的智能化。
1.2 智能化技术的理论基础,智能化技术在运用过程中的理论基础涵盖了控制学、语言学、信息学、生物学以及医学等众多学科,它的综合性相对较强。此项技术主要研究的是怎样让机器拥有人工智能,并具备独立完成某些高危险、高难度工作的能力。为了保证智能化技术在运用过程中具有实操性,可以通过结合计算机技术对其进行可操作性的实验,开发研究相关智能机器的时效性以及有效性。智能化技术的研发是整个电气自动化控制行业的主要研究内容,具体包括电子电气技术、信息的收集与处理,它在电气工程自动化控制中的应用早就有实例证实,其具有很强的适应性以及实用性。作为当今计算机技术中的高端分支,智能化技术正逐渐被应用到电气工程的自动化控制工作当中,大量的事实表明,智能化技术在电气工程的自动化控制过程中已经取得了一定的效果。智能化技术在电气工程中的应用,不仅提高了电气自动化控制过程中的工作效率,而且还降低了工程的投入成本,减轻了控制人员的工作压力,实现了对人力资源的合理配置。
2.智能化技术在运用过程中的优势
2.1 智能化函数近似器比常规函数估计器更占优势,不同人工智能的控制需要采用不同的方法对其进行讨论,而某些人工智能化控制器采用如,遗传算法、模糊神经以及类非线形函数近似器等分类能够更清楚的了解整体,促进了控制策略中综合性的开发,因此智能化控制器中的函数近似器比常规函数的估计器更占优势。
2.2 对智能化技术进行调整能够提升其函数近似器性能控制模型进行设计过程中会出现如非线性、参数变化等不确定的因素,因此要把握好控制对象动态的方程的过程。智能控制器的设计可不用控制对象,人工智能控制器会根据不同因素如,鲁棒性、下降时间以及响应时间,适当的进行调整,使自身的性能能够得到提升。如下降的时间人工智能控制器的模糊逻辑控制器比 PID控制器快四倍,上升的时间模糊控制器比 PID控制器快两倍。
2.3 智能化技术更易于调节,与传统控制器相比,人工智能控制器更容易调节。即使没有专家在现场进行指导,人工智能控制器也能够应用响应数据对其进行设计,也可以通过相应的信息和语言的运用来设计。
2.4 智能化技术具有很强的一致性,智能化技术中的智能化控制器具有很强的一致性,主要表现在该控制器对不同数据的处理。智能化控制器可以及时的输入陌生数据,也可以对其进行很高的估计,完成电气工程自动化控制的要求。而且不同控制对象产生的效果是不同的,智能化控制器对某些控制对象没有实施控制是没有相应的行动,但是控制效果依然优秀。但要注意的是一旦换了控制的对象,就有可能达不到预期效果。因此在对其进行设计时要保持集中精神,万不能有丝毫松懈,而且具体化的原则也要落实清楚。根据不同控制对象的具体情况进行合理的分析,尽量避免智能化控制器效果不佳而影响准确性。若使用效果不佳,要对每一个工程环节进行详细的排查,并且认真分析以免产生的误差降低了控制的要求。
3.智能化技术在电气工程自动化控制中的具体应用
2.1 智能化技术在故障诊断中的应用,电气工程自动化系统在运行过程中不可避免地会发生电气设备故障的问题,之所以出现故障,就是因为人们很难发现设备发生故障前一些预兆。因此,在电气工程自动化控制中引进智能化技术,发挥智能化技术的优势对设备故障进行全面、准确的诊断。应用智能化技术对故障诊断的方式就是通过分析变压器中渗漏油的分解出来的气体,确定变压器发生故障的主要范围,然后在这个范围中找出设备故障的具体位置并及时安排维修人员进行检修[1]。
2.2 智能化技术在智能控制中的应用,电气工程自动化控制中会存在一些高难度、高危险的工作,将智能化技术应用于电气工程自动化控制工作中,让人工智能操作代替人为操作,实现电气工程自动化控制的无人操作、远程操作,达到智能操作的高效化和自主化的目的,智能化技术为智能化控制提供了良好的发展空间。
2.3 智能化技术在优化设计中的应用,电气设备设计程序复杂,设计人员需要具备电路、电机、电力电子技术、电磁场、变压器等相关方面的知识。由于传统的手工设计方式,会存在方案达标率低、修改难度大的问题,需要花费大量的人力、物力、财力。而人工智能技术的应用,利用计算机软件来完成方案的设计,如CAD图纸设计软件,解决了人脑难以解决的复杂计算过程的问题,不仅可以提高方案的质量和使用性能,还可以大大减少设计所需的时间,对优化设计作用重大。
3 电气工程自动化智能化技术的发展前景
3.1 性能发展方向,智能化技术在电气工程自动化控制中的应用,使其朝向高速度、高精度、高效化的方向发展。速度、精度、效率是衡量电气工程自动化水平的关键性指标,在电气工程自动化控制中结合智能化技术,可以实现电力系统的高速度、高精度、高效化。
3.2 功能发展方向,增强智能化技术在电气工程自动化控制中的功能作用,要充分利用用户界面图形化、科学计算可视化、内装高性能PLC、多媒体技术等要素。智能化的图形用户界面使得人们可以通过窗口和菜单进行简单的操作,极大地方便了非专业用户的使用。在电气工程自动化控制领域,利用可视化技术,如CAD设计技术,极大地缩短了产品设计周期,提高产品质量同时降低了成本。在电气工程自动化控制系统中内装高性能PLC,可以方便用户进行编辑修改,从而建立自己的应用程序。将多媒体技术应用于电气工程自动化控制领域中,可以对信息进行智能化、综合化的处理。
3.3 体系结构的发展,智能化技术可以使电气工程自动化的体系结合向集成化、模块化、网络化的方向发展。LED显示技术,科技含量高、体积小、质量轻,可以以超大尺寸的形式显示信息,很大程度地提高电气工程自动化相关显示器的性能,提高了集成电路的密度。应用智能化技术实现电力系统的模块化,这利于实现电气工程自动化控制系统的标准化和集成化。在电气工程自动化控制中,利用网络的便捷性,将电力机床联网以达到远程控制和无人操作的目的,在任何一台机床上对其它机床进行控制,使得不同机床的画面同时显示在每一台机床屏幕上。
4.结语
智能化技术应用与各行各业,尤其是在电气自动化监理领域。智能技术的理论为智能技术化奠定了理论基础。在电气自动化的快速发展过程中,大大提高了工程企业产品的竞争力,从而创造更多的经济效益,不仅减少劳动力的投入,以最短的时间创造更多的价值,提高经济发展速度。自动化监理的发展前景广阔。未来发展中我们要不断总结经验。进一步的促进我国电气自动化的发展脚步。
参考文献:
[1]李贺.电气工程自动化的智能化技术应用分析[J].2013
[2]李庆娘.基于电力系统电气工程自动化的智能化应用分析[J].2013
[3]华树超,孙娜.基于电气工程自动化的智能化技术应用分析[J].2012
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