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电气工程与互联网融合发展分析

2019-10-21张春杰曾国亮

科学导报·科学工程与电力 2019年35期
关键词:融合发展电气工程互联网

张春杰 曾国亮

【摘 要】电气工程属于社会体制的组成部分,具有实践性、综合性特征,与人们生活、生产各个领域都有密切联系。在计算机技术、通信技术以及微电子技术发展下,电气工程系统从单一到复杂,与互联网之间的联系也愈加紧密,在大型网络控制系统中,能够实现各个子系统之间的协调运行。基于此,本文对电气工程与互联网融合发展进行研究,以供参考。

【关键词】电气工程;互联网;融合发展

引言

随着科学技术的进入发展,各行各业都得到了空前的发展,并取得了明显的效果。电气行业作为我国的支柱型产业,其发展空间更为广阔。但由于部分客观条件的制约,我国电气自动化控制进一步发展受到了一定的影响,这也从一定程度上制约了电气行业的发展。针对于上述情况,人们将智能化技术运用到了电气工程自动化控制当中,并取得了一定成效,使得电气工程迎来了新一轮发展。

1互联网在电气工程中的应用需要应用以下几种技术

①智能判断故障技术。电气工程处于复杂的环境中,在操作时,受多种因素的影响发生故障,通过智能判断故障技术应用可以便利地检测到系统故障,调整运行状态,改变电流输送渠道,让故障判断更加精准。②专家系统与遗传算法。在电气工程的各个系统中,可以划分为不同的系统,配合遗传算法的应用,可以模拟问题分析过程,采用相应方式解决。③人工网络智能控制。人工网络智能控制也是电气工程在未来阶段发展的一个重要方向。目前,在电气工程的管理、操作环节中,已经开始推行人工智能技术,通过该种技术,能够及时分析故障,找出故障的处理方式,控制系统运行状态。

2电气工程中智能化技术的重要意义

运用智能化技术所要控制的对象数量繁多,因此情况复杂,所以电气工程自动化控制过程中需建模完成一系列的操作。在建模时较易发生估算误差,所以若出现预测不准确的情况就会直接降低建模质量,发生自动化控制效率不高的问题。有效运用智能化控制器(Intelligent Controller)就可免去建模环节,防止出现一些客观因素造成数据的误差,大大提升电气工程自动化控制器的精密度。工作人员在运用智能化控制器控制特定的电气设备时,工作人员不用来到现场就能在中央控制室进行调整参数从而调整以及控制电气设备,达到远距离调控的目的。远距离调控工作的实现确保了电气工作人员的安全,而且智能调整参数使数据更加精准和准确,有效运用智能化技术使生产车间在无人控制以及少人值守的前提条件下完成了电气工作。在电气工程中的智能化控制器可达到控制一致的效果且能同时处理不同数据,所以工作人员需有效运用智能化控制器数据,再通过一系列的数据分析完成较为精确的估算,实现电气工程自动化控制的目的。

3互联网控制系统具有以下几个特点

①节点智能化。智能化节点利用网络能够满足功能协调、信息传输的效果,各个节点之间构建出互联网控制系统。②结构网络化。互联网控制系统具有特殊之处,在网络体系结构上也有所体现,该种结构支持星型、总线型、树行拓扑结构,与传统结构相比,稳定性更高。③控制现场化。在网络化结构中,能够将中央控制器任务放置在智能化现场设备中,分散危险因素,提高系统运行的安全性。④系统开放化。对于互联网控制系统的开发,需要遵循特定标准,系统是开放性的,不同的厂商可以根据标准开发出适宜的产品,产品之间可以相互集成。

4电气工程与互联网的融合发展

4.1机床PLC的电气自动化控制

电气工程与互联网的融合可以确保机械PLC的电气自动化控制效率;对于机械电气控制操作,PLC和CNC是彼此独立的关系;允许两个设备之间通过CNC共享和传递信息;信息不应独立于CNC。在实际信息传输过程中,将传递与机床电气控制相关的信号和PLC,以便使用互联网技术,从而促进I/o和CNC之间的传输。第二个作用是机车面板控制,生产工人结合特定工作需求,解决机车故障问题。第二是程序控制,工作人员使用互联网技术接收和发送电气系统程序的所有方面的信号,绘制完整的电气图纸,提高电气工程工作的质量。

4.2智能化技术在电气工程自动化故障诊断中的应用

在电气工程中出现故障在所难免,对于电气工程中存在的一些风险及问题,我们能做到的只是尽可能的避免,而无法做到彻底的杜绝。通过引入智能化技术,可以主校的解决电气工程中存在的一系列問题,如数据不合理以及设备故障等问题。故而,对电气自动化控制问题进行诊断尤为复杂,人工对数据进行分析难免会出现一定的误差,进而影响自动化控制的效率。采用智能化技术可以有效地规避人为因素的影响。

4.3树立以人为本的电气自动化技术服务理念

随着社会经济科技的迅猛发展,当前现代科学技术在研发和创新的过程中都要坚持以人为本的设计理念真正建设满足人类生活需求的环境。对于高新科技电子自动化技术而言,坚持以人为本的自动化技术服务理念是发展的必然要求,通过科学有效的管理与建立健全的自动化和环境,实现电气自动化的个性化配置,促进电力工程平稳高效发展。可以说坚持以人为本的电气自动化技术发展理念直接影响着未来电气工程中电气自动化融合的科学性和有效性。

4.4软件系统设计

在软件系统设计上,需要应用工具搭建开发平台,为后续软件使用奠定基础,在平台上,可以进行图形化设计,在编程语言选择完毕后,创建出相应的开发环境。在这个特殊的开发环境下,各个硬件功能均可顺利实现,通过软件设置优化管理内容,能够帮助操作人员了解各个设备的运行状态,在获取数据后,逐一分析。对于软件模块,应用多个编程思想,将工程情况录入后,由系统对数据进行细化、分析、拆分,放置到相应模块,对于复杂模块,根据要求分级、设置子模块,逐级分解程序,满足自动化操作要求。在软件设计上,还要应用CAD绘制工程图形,如果后期需要修改,用快捷命令执行操作即可。

4.5发电企业分散管理系统

发电企业分布式管理系统利用电气工程与互联网相结合的优点,控制电气生产的整个过程。一般来说,发电单位优先选择分布式测控技术来监督电气工程。分布式测量和控制技术实际上是一个分层通信操作系统,用于存储与远程工作站和以太网相关的信息,电气工作人员在控制操作过程中通过互联网技术监督确定电气设备的实际操作,同时合理地执行电气工程的许多任务,从而充分监督和管理电气工程。

4.5提高电气工程设计质量

电气工程设计需要应用多个领域、多个学科的知识、技能,设计难度较高,在互联网诞生前,通过传统设计方式来设计,由于缺乏科学的验证方式,成效并不理想。互联网具有强大功能,可以保障电气工程设计过程中各个步骤的精准性,提高工作效率,具有更高的实用价值。

结束语

随着智能化技术的发展,在电气工程自动化控制系统中运用智能化技术是时代的发展趋势。有效运用智能化技术不仅能最大程度的提升电气工程自动化控制水平。而且电力工程企业还能在现有智能控制基础上再不断的进行深入探索创新,电力工作人员通过有效结合智能管控体系,可以实现积极推进电气工程的智能化水平以及实用化水平,进而大大提升国家控制能力以及智能化水平。

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