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电气工程及其自动化的智能化技术探究

2019-10-21孙磊刘庆柱

中国电气工程学报 2019年10期
关键词:智能化技术电气工程自动化

孙磊 刘庆柱

摘要:智能化技术属于新兴的技术,尽管发展的比较晚,但其却在各行业当中被广泛、快速而有效地应用,特别是在电气工程及其自动化控制系统中也经常的应用。智能化技术可以自动对信息数据进行处理,不但减轻了工作人员的工作量和工作强度,而且还提升了工作的效率;且智能化技术在应用的时候还得到了进一步的完善与发展,对信息数据的判定、识别、评估与处理功能也不断增强,通过计算机编程技术既提升了系统保护,同时也保证电气自动化控制的稳定性和安全运行。

关键词:电气工程;自动化;智能化技术

一、电气工程自动化及智能化技术概述

1、自动化技术。电气工程是集电子工程、电气工程、信息工程等为一体的综合性学科,以电子理论与控制理论为指导,依托于计算机、电子技术,维持电气工程的自动化与智能化。近年来,我国各个领域现代化进程的不断推进,产业链的结构正在转型与升级,电气工程及其自动化技术在工业发展的作用日益突显,具有重要地位。在信息化时代下,工业生产中越来越需要引进电气工程自动化与智能化技术,新研发的产品在实际应用中逐渐暴露缺陷与不足,如自动控制水平偏低,消耗时间长等。加强电气工程自动化技术的优化有利于助推电气工程的发展。

2、智能化技术。现如今,我国电气产品的市场竞争非常激烈,对产品的智能化功能也提出更高的要求,智能化技术已广泛应用于社会诸多领域。在语言学、生物学及医学等行业均可体会人工智能的存在价值。对于工程领域而言,人工智能技术主要指的是依靠电脑、机器人对人脑功能加以模拟,而智能化技术能够以人类的思维、判断方式完成具体的任务,有利于提升电气工程及其自动化技术的工作效率。

二、电气化工程智能化技术的优势

1、智能化技术的应用不受控制模型的局限。传统的机电一体化生产中,生产设备的自动化生产,需要控制器进行有效控制,每种生产设备都有相应的控制模型,生产实践中,电气工程往往被控制模型复杂化,使自动化生产设备难以发挥较好技术的效果,同时,建立控制模型的过程中,还会出现很多难以解决的问题,无形中增加了电气工程自动化运行的困难。智能化技术的普及应用,电气化工程的自动化生产,不需要建立相应的控制模型,打破了模型的各种局限,提升了电气工程自动化设备的运作、生产效率,推动了电气工程的发展。

2、能够规范统一的处理数据。应用智能化技术能够规范统一处理机电一体化生产中的各种数据,使生产程序的控制、生产工艺的和各种功能以及产品规格的实时监测更精准,有效提升生产作业过程的监督管理的精确性。智能化技术还能根据不同的生产对象、工艺、产品具有的不同的特点,及时调整控制程序,使各个生产环节高效平稳运行。

3、使电力设备系统整体的控制能力得到提升。智能化技术通过互联网计算机与电气工程的服务器实现无缝隙连接,一方面能够有效控制自动化生产中的工序、设备的监测维护、产品生产过程的监测和质量的检测,还能根据软件指令进行相关的生产服务;同时,生产自动化的调节实现了远程控制,技术人员或相关人员通过手机随时随地都能掌握生产状况和管理控制信息,对有效的指导生产,控制和减少生产隐患,提高安全生产水平创造了条件。

三、电气工程及其自动化的智能化技术应用

1、优化设计技术的具体应用

从实际设计来看,以往的设计体现着非常明显的人为特点,这种设计的水平与专业技术人员的专业素养和设计经验有着非常密切的联系。如果设计人员自身存在问题,就会直接影响到设计的质量和效果,一旦设计存在问题,就会直接影响到后续的应用。如果在设计质量上存在瑕疵,这样就容易诱发电气工程设备在使用中出现故障问题。遗传算法运用到图象处理和优化求救方面存在着很大的优势,从而也保证了设计工作的先进性和适用型。

2、神经网络控制技术的具体应用

因为神经网络技术具有反向转波的算法与梯形控制法,相比来说具有更加高效的性能,不但可以较大程度地减少定位时间,还控制了非初始速度与负载转矩的变化。针对神经网来说,其结构具备多层性,可采用反向学习的计算方法,在神经网络子系统当中,其中的一个子系统可结合机电系统的具体参数来对转子的速度实施精准的判定与控制,另一子系统可结合电气动态的参数来对定子的电流实施控制和判断。智能化的神经网络现已在模式识别和信号处理上获得广泛的应用,因为其有非线性函数的估计器,所以在电气传动的自动化控制上获得了良好的应用,因智能神经网络其所具备的一致性较强,所以无需使用被控数字模型,并且对于噪声有非常强大的抵抗能力。

3、故障识别及其诊断技术

在电气工程系统正常运行期间,有些电气设备因长时间工作可能会存在某种故障或问题。工作人员可以借助故障识别及诊断技术,及时发现电气系统在运行中的异常现象,并诊断产生故障的原因。一般情况下,电气工程系统对工业产品的加工精度具有极高的要求,对于以往电气工程故障的诊断,通常需要调动大量的人力资源,对电气工程系统运行状态展开定期、不定期地检测与维修,既降低了生产效率,又在无形中增加了企业的经营成本。而利用电气工程的智能化技术,能够从某种意义上减少了电气设备的维修成本以及故障损失。同时,对电气工程系统的运行故障检测技术,能够对变压器运行状态进行高效的、精细化地检测,可以缩小设备故障检修范围与时间,确保了整个电气工程系统安全、稳定地运行。

4、工业智能机器人方面的应用

随着工业智能机器人产业的不断进步,人工智能技术在其中的应用也显得更为高级。工业智能机器人的组成部分很多,其中主要包括了仿生学、计算机网络,人工智能系统等新型技术,将这些技术进行有机融合后,研究出了另外一种新型的网络类型。机器人技术相当复杂,涵盖了多门学科,包括集机构学、计算机学、仿生学、控制学、人工智能、信息传感等学科和技术,通过科技综合而形成的新型科技。工业智能机器人中人工智能技术的应用在目前我国的产业发展和经济建设中有着非常广泛的研究和应用。工业智能机器人中的系统相对来说比较稳定,如果可以把工业机器人更多的投入到工业生产环节中,那么可以有效提高企业的生产效率和水平,进而为企业带来更大的经济效益,赢得更加强大的竞争力。如果再将人工智能的技术应用到工业机器人中,那么就可以有效更新机械生产中的传统技术。

5、PLC技术的应用与智能控制

PLC技术在更多的时候是用于更多的范围之内,工作人员应用PLC技术的主要目标就是实现对电气工程的改进,促使电气工程以及自动化的生产效率在原有基础上得到最大限度的提升。通过对上述方式进行使用后我们可以发现电气设备的控制工作可完全实现,通过与传统控制器相比较之后PLC技术的作用更加优秀,远远超过系统元件,在切换供电系统时可自动开展,尤其是在保证工程安全性与稳定性方面发挥着不可替代的重要作用。

结束语

随着电气工程的不断发展,对自动化及智能化技术提出更高的要求。为了进一步提升电气工程的技术应用效果,相关工作者应当加强对智能化控制技术的研究,充分利用电气工程自动化的智能化技术,切实地将电气智能化有效地应用于电气工程诸多领域里,不断推动电气工程自动化发展。

参考文献

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