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智能化技术在电气工程自动化控制中的应用新探

2017-11-08张晓晨殷占全

科技创新导报 2017年26期
关键词:理论基础智能化技术自动化控制

张晓晨++殷占全

摘 要:随着科技的发展与社会的进步,我国的电气工程自动化水平得到了进一步的提高。尤其是智能化技术在电气工程自动化控制中的应用,不仅提高了电力工程系统的运行效益以及稳定性,而且也在一定程度上提高了电气工程企业的经济效益,促进了电力企业健康发展。本文将通过对智能化技术运用的理论基础进行分析,进而对智能化技术在电力工程自动化控制中的优势以及具体应用情况进行阐述,以供参考。

关键词:智能化技术 电气工程 自动化控制 理论基础

中图分类号:TN915.5 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)09(b)-0070-02

社会的发展,推动了电力企业的发展。随着各领域的市场竞争日益激烈,电气工程企业若想在激烈的市场竞争环境中处于不败之地,必须要提高自身的技术水平。智能化技术作为一种先进的科学技术,其在电气工程自动化控制中的应用不仅提高了电力系统的运行性能,而且提高了电气系统自动化水平,促进了电力工程企业稳定发展。

1 智能化技术运用理论基础

智能化技术涵盖了多个学科内容,其中包括医学、生物学、信息学、控制学以及语言学等,智能化技术是一种综合性和对比性较强的学科性技术类型。研究智能化技术的主要目的在于让机器人更加的智能化,并且使其能够具有某些高难度以及高危险性的独立作业的能力。为了能够在一定程度上确保智能化技术在实际的应用过程中充分发挥出自身的实操性,在进行研发的过程中可以与现代先进的计算机技术进行有机结合,提高智能机器人的有效性以及时效性。

智能化技术是现代电气工程自动化控制领域主要的研究课题之一,智能技术在电气工程自动化控制中所研究的内容主要包括电气信息的处理以及收集、电气技术两个方面。通过大量的实践数据表明,智能化技术在电气工程中的应用取得了非常显著的成效。其不仅提高了电气工程相关施工人员的工作效率,而且也在一定程度上提高了电气企业的经济效益,促进了电气工程企业的健康、稳定发展。

2 智能化技术在电力工程自动化控制中的优势

2.1 智能化技术在电力工程应用过程中不需要建立控制模型

在电气工程中,传统的自动化系统需要通过控制器对其进行有效的控制,由于电气系统控制对象运行过程具有一定的复杂性,在对其进行控制过程中,很难准确掌握其运行状态,从而将会导致电气工程模型在设计的过程中受到一些无法预测以及无法估量的客观因素的影响。举例来说,电力系统运行过程中部分参数的变化,以致不能准确掌握这些数据信息,所设计的电气系统模型不具有一定的精准性,这样会在一定程度上降低电气系统运行的工作效率。然而智能化技术在电力工程应用过程中不需要进行电气模型设计,从而能够预防受到不可控制因素的影响,提高电气控制系统的精确度。

2.2 电气系统进行控制与调节更加便利

智能化技术在电气工程自动化控制应用过程中,其能够通过下降时间、响应时间以及鲁棒性变化对电气系统进行控制与调节,不仅能够在一定程度上提高电气系统自身的性能,而且也能确保电气系统运行的稳定性。除此之外,智能化技术在应用的过程中,能够根据相关电力系统数据信息的变化而进行自动的系统调节,同时其能够进行远程控制与调节,实现电气工程自动化控制的目标,促进电力系统能够在稳定的状态下运行。

2.3 电气系统智能化控制具有一致性

在电气系统中,智能化控制具有较强的一致性的特点,这种特点主要表现为:智能化技术在进行不同电气系统数据处理过程中,即使出现相对比较陌生的电气系统数据信息,通过自动化技术也能获得较高的估计,从而实现电气系统自动化控制的相关要求。由于电气系统的自动化控制效果是由被控制对象所决定的,一旦电力系统的控制对象发生一定变化,控制效果也会产生不同的变化。因此,相关人员在对电气工程自动控制系统设计过程中,必须要以电气工程的实际情况为主要的出发点,在遵循电气系统相关设计原则的基础上,要对控制对象不同的设计要求进行全面分析,一旦在设计过程中哪个环节运行效果出现一定的偏差,这时对设计效果也不能盲目地给予否定,必须要对设计环节进行认真的检测,查明故障的具体原因,从而才能使得自动化控制系统在应用过程中能够发挥出理想的效果。

3 智能化技术在电气工程自动化控制中的应用

3.1 智能控制

智能化技术在电气工程自动化控制中的应用不仅能够实现电气工程控制系统的自主化、高效化、远程化以及无人操作化,而且为智能化控制系统技术提供了一个良好的发展空间。同时智能化技术在电气工程自动化控制中的应用也能一定程度充分地发挥出智能化技术的优越性,为在其他领域上发展奠定一定的基础。

3.2 优化设计

在进行电气工程自动化系统的设计过程中,通常情况下会涉及对相关电气设备设计的内容,由于其设计过程具有一定的繁琐性,电气设备相关设计人员不仅要充分掌握电路、电气以及磁力等相关学科知识技能,而且相关设计人员必须要有一定的设计经验。传统电力系统设计都是通过经验与试验相结合的手工设计方法完成,因此,设计方案不仅修改难度大,而方案的达标率相对比较低。随着科学技术的发展,电气设计方案也进行发展与改革,与传统的设计方案相比,现在在进行电气系统方案设计规程中普遍通过CAD技术以及相关计算机辅助软件完成,不仅提高了电力设计的质量水平,而且还在一定程度上缩短了设计时间,同时在实用性上也具有更大的优势所在。

3.3 故障诊断

在电气系统运行过程中,难免会出现一些故障性问题,然而,在系统故障发生之前,相关电气故障设备通常会出现一些征兆性现象,在此过程中,通过智能化技术能够快速、准确以及全面地对相关故障问题进行分析,找出故障原因,同时相关电力系统维护人员能够及时采取有效的措施排除故障,提高电力系统运行的稳定性。同时,变压器作为电力系统重要的组成部分,一旦变压器发生故障问题将会对整个电力系统的运行产生不利的影响,在进行变压器故障诊断过程中,首先必须要对变压器的漏油分解气进行有效的分析,确定变压器的故障范围,其次是缩小故障的范围,找出故障发生的具体位置,采取有效的措施进行检修。这样不仅能够在一定程度上提高变压器故障诊断以及检修的速度,而且还能预防由于故障问题造成变压器损坏问题的发生,提高变压器运行稳定性的同时,延长变压器的使用寿命。

4 结语

综上所述,在电气工程自动化控制中的应用,智能化技术应用发挥着至关重要的作用。在系統运行过程中,智能化技术能够及时发现存在于系统内部的相关故障性问题,维修人员根据系统提供信息更好的故障设备进行检修,不仅提高设备运行的稳定性以及安全性,而且还在一定程度上降低设备维修成本,为企业创造出更高的经济效益,促进企业的健康发展。

参考文献

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[2] 林集武.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用[J]. 城市建设理论研究:电子版,2012(19).

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