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摘要:随着社会和经济的不断发展,以智能技术和互联网技术为代表的科学技术发展日新月异,给人们的生活、工作和学习带来了巨大变革和影响。智能化技术作为科学技术的新宠,它的发展和应用得到了人们的广泛关注。在此背景下,智能化技术在电气自动化控制系统领域也得到了广泛应用和深入发展。因此,本文对基于智能技术的电气自动化控制系统进行分析和探讨,并对智能化技术在电气自动化控制系统中的影响和应用进行深入研究,以期能够提升电气自动化控制系统的控制精度和运行效率。
关键词:智能化技术;电气自动化控制系统;应用
1导言
随着智能化技术的出现,电气工程在城市的应用有了新的突破和发展,对整个行业的发展起到了很大的推动作用,同时随着智能化技术的应用,企业的经济效益得到了增强。在实际的应用过程中,企业需要与自身电气工程的发展情况结合在一起,进而将智能化技术的作用高效的发挥出来。
2智能化技术概述
2.1智能化技术概述
所谓智能化,涉及到诸如意识、自我、思维(包括有意识思维和无意识的思维)等问题。本文提及的智能化技术主要是指基于计算机和网络技术的人工智能技术。人工智能技术的发展始于20世纪50年代,之后伴随着计算机技术的发展获得了迅速发展。尤其是近年来,随着计算机技术、网络技术以及大数据的发展和应用,人工智能技术在社会的各个领域获得了广泛和深入的发展,并给相关行业带来了许多技术变革,推动并促进其获得了进一步发展。人工智能技术内容丰富、技术跨度广,研究内容包含计算机信息技术、网络技术、大数据、云计算、控制技术、自动化技术、传感技术以及仿生技术等,发展目标是实现机器的自动化控制,让机器像人一样进行思考和运行,从而完成特定的工作和任务。智能化技术综合性强,故其应用十分广泛,被广泛应用于工业制造、环境保护以及生活领域的方方面面。此外,智能化技术凭借其独特的技术优势,还给其应用的行业带来了诸多影响。比如,提高了相关行业工作的工作效率和工作质量;实现了相关行业的节能环保功能;提高了机器自动化生产程度以及其自动控制的智能化水平;增加了设备运行的可靠性,降低了设备维修成本,提高了企业的经济效益。
2.2智能化技术在电气工程自动化控制中的应用特点
2.2.1无人化操控
便于电气系统的调整和控制将智能化技术应用到电气工程中,能够提高对数据的处理能力,可以更加科学合理的控制电力设备,对电力设备的运行过程以及运行状态进行实时高效的监控,进而保证整个系统的安全稳定运行。电气系统在进行调整和控制时,通常需要工作人员选择最合适的控制促使来减少失误几率,避免出现安全隐患,通过智能化技术的使用,可以替代传统的人工调整控制,实现远程控制,提高控制效率以及控制准确性。
2.2.2避免建立控制模型
以往的电气工程中,在进行系统控制时需要结合控制器来实现,通过控制模型的建立,更好的实现控制功能。虽然在一定程度上对控制功能进行了强化,但是建立控制模型的方式会增大电气工程控制的复杂程度,影响控制效果的准确,还可能加大整个电气工程的运行难度。讲智能化技术应用到电气工程及其自动化控制中,不再需要进行控制模型的建立,就可以实现控制效果,满足多种控制需求。不仅可以提高整个电气工程的运行效率,同时还降低了工作人员的劳动强度,增加了控制的精确性,进而促进整个电气工程的进步。
2.2.3按照统一标准规范进行数据处理
在进行数据处理时,智能化系统可以按照统一的标准规范来实现电气系统数据的自动处理,使得整个处理过程的准确性得到有效保障。在实际的电气工程领域,每种控制对象都具有独特性,增大了控制工作的难度,通过智能化控制系统,可以在一定程度上简化控制流程,进而使控制难度得到降低,为企业经济效益带来保障。
3智能化技术的电气自动化控制系统的应用要点
3.1基于智能技术的电气自动化控制系统的框架设计
众所周知,电气自动化控制系统十分复杂,包含控制器、执行器、传感器、开环控制和闭环控制等环节。为了确保电气自动化控制系统的有效运行,对控制系统进行科学的框架设计是其控制系统的重要内容。在其设计的实际过程中,需要运用计算机编程技术、机械设计等知识,因此要求设计人员与编程人员要不断进行实际操作测验和不断的优化检验,从而不断改进其中的各种设计和技术。基于智能技术的电气自动化控制系统,它的主要原理是通过智能控制减少人工控制的时间和工序,从而实现其自动化控制系统的优化设计和智能应用,提升系统运行的工作效率和稳定性。系统控制如图1所示。
图1智能控制指示图
3.2故障诊断技术
电气工程相关系统在运用时,电气设备产生故障的情况难以避免。在发生故障前一定会发生与自身有一定联系的征兆发生,运用智能化技术能够对其做出准确而全面的诊断。如电气设备中变压器拥有特别重要的作用。所以,电气设备相关监测人员对其运行状况十分重视,常常做出不定时的维修与检测。但是这样做也不会对电气故障发生做出完全的避免,为了第一时间把相关故障诊断出来,把相应的电气故障引起的损失降低,进行智能化技术的引入是最好的选择。
3.3智能化技术在电气自动化控制系统运行中的应用
随着电气自动化控制系统的应用越来越广泛,其外部环境变得越来越复杂,甚至有些电气自动化系统和设备是在一些相对恶劣的环境中运行的,这对其运行的稳定性带来了极大挑战。将智能技术应用于电气自动化控制系统的实际运行过程,可以有效提高系统运行的抗干扰能力,使电气自动化控制系统正常运行和工作。比如,在矿井等一些环境相对恶劣、电源波形畸变严重的环境中,由于受到干扰,电气自动化控制器系统的工作常常因为干扰而中断,有时会造成严重的生产事故。将智能保护器应用于电气自动化系统运行中,由于其硬、软件方面都具有很强的抗干扰性,可以有效提升系统的工作稳定性和可靠性。
3.4PLC技术
PLC技术现在已经逐步取代了传统的控制器,具有较强的抗干扰能力以及可靠性高的特点,进而对生产效率起到了很大的提高作用,在电气系统中得到了非常广范的应用。通过PLC技术,可实现对供电系统的自动切换,另外,可以用软继电器更改为实物器件,为整个电气工程在运行中的稳定性以及安全性提供了重要的保障。另外,PLC功能的实现主要依靠的是半导电路,将控制逻辑通过程序的方式来进行存储,能够实现在较为复杂环境中的应用,使技术本身的稳定性得到了有效的保障。
4结论
总之,在当今世界,国际竞争激烈,而在社会中企业间的竞争也同样。想要在竞争中处于不败之地,无论是企业还是国家,科技的发展都是主要方面。只有先进的科学技术才能带来可观的经济效益,保证在竞争中的地位。而智能化作为未来的大方向发展趋势,将其应用于电气工程及其自动化本就是大势所趋,现阶段,我们加大研究力度,对电气社会进行更优化的智能控制,提高工作效益和经济效益,从而更好直面竞争。
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