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摘要:随着我国经济快速发展,电力产业也在不断探究提高工作效率、改善工作质量的方法,自动化控制技术是电气领域所使用到的关键性技术,与电气工作实践的结合,为提高工作效率,提升工作质量奠定了技术基础。通过解脱人力以及自动控制设施设备保障了电气企业良好的内部控制效果,但随着技术的进一步发展,自动化控制技术暴露了效率不高、精确性不高的弊端,随着智能化技术的不断发展,将智能化技术与电气自动化控制相结合可以对于传统的技术缺陷进行改善,在发挥智能化技术优势的基础上,搭建出更加适应时代、更加符合现代社会需求的电气自动化控制系统。
关键词:智能化技术;电气自动化;控制系统设计;实现
1智能化技术的应用必要性
智能化技术是当前计算机科学技术领域的关键性技术,该种技术通过自动化智能化的方式,以计算机系统为基础对于数据进行收集,通过对于数据的分析与处理来做出智能化的反应。现在各行各业都应用智能化技术进行技术方法的革新,而在不同领域,智能化技术的应用为工作效率的提升、工作质量的保障奠定了良好的基础。对于电网电气自动化控制系统而言,应用智能化技术可以实现对于现有系统的升级改造。电力系统所应用到的自动化控制虽然解放了人力,但在整个的工作实践环节仍然存在着人力资源投入较大的情况,仪器设备的操作需要人力完成,而在工作过程中,对于故障的排查、对于设备的准确操作都需要人员之间的相互配合,通过智能化技术与电气自动化控制技术的结合,可以实现无人参与下系统的自动运转,在系统智能化对参数进行分析的基础上也可以更好地保障电力系统的运行可靠性。智能化技术有着自主性,而与传统的电气自动化控制容易受到外界影响不同,智能化技术可以形成相对稳定的运行机制,而操作人员在计算机控制中心对于电气设备进行直接操控,极大地提高了工作效率。在整体系统自动化水平提升的基础上为提高电力系统服务质量奠定了基础。传统的电气自动化控制系统虽然在部分工作环境下实现了自动化,但其整体的操作仍然需要人工的参与,而智能化技术与自动控制系统的结合,可以实现自动地对于系统运行参数、运行状态进行监控。在该种系统与运行实时监控的背景下可以极大地减少系统控制中存在的误差。
2电气自动化中智能化系统技术的创新应用
2.1电气设备中的应用
电气设备中进行人工智能技术的应用主要是为了让当前电气设备中设备的设计问题以及电气设备运作控制中的各种故障得到有效地解决。由于电气设备体积的庞大,并且整个设备都离不开其众多线路的基础支撑,所以也使得设备本身较为复杂。就电气自动化过程控制而言,这个流程非常的重要,它需要控制整个作业流程,同时对最终的生产质量以及生产效率都起着决定性的作用。因此,自动化过程控制需要依托于先进的科学技术,由于它本身具有很强的严谨性与一致性,也给传统的人工作业也带来了极大的障碍。基于此,也将人工智能技术作用的重要性彰显了出来,如果引入人工技能技术,其电气设备的问题就能通过计算机的应用技术和软件技术,使设备和零件之间的复杂关系得到有效解决,进而能够给人们的工作提供更多的帮助及辅助,进一步提升设计的效率以及缩短设计的周期,同时对电气设备的质量也能提供更好的保障。
2.2搭建总体框架
在智能化控制的过程中,总体的框架搭建要关注其中的管控细节,整个的电气系统是持续运行的,而所搭建的智能化系统也要满足电气系统的日常运行状态,通过监控模块实时处于工作状态,不间断地对数据进行分析,从而保障在电气运行过程中能持续地对于运行状态进行监管,当系统遇到基于当下的模块功能无法有效处理的情况时,系统可以通过数据传输发出预警,使管理人员能更加有效地明确管理过程中存在的问题。预警信息指明位置、指出故障可以极大地提高电气异常情况的处理效率。智能化技术的应用,要在有效设计的基础上形成系统的框架,为之后的顺利实现奠定基础。智能化电气自动控制系统设计到监控、诊断、控制这3个模块,而框架的搭建也要从智能监控出发,通过监控来获取数据,在对于数据进行处理的基础上,以数据反馈智能诊断来及时地发现系统运行中存在的问题。在智能化的控制系统中依托于自动化,智能化的数据收集处理可以提高数据掌控的全面性、系统性,而在信息技术的支撑下,智能监控可以进行数据的传输,通过所收集到的数据经过处理传送于终端来为电力系统各项决策提供数据参考。电力系统在运行过程中涉及的自动化控制要求,而针对于所收集到的数据系统可以进行初步的处理,同时可提高工作效率,对于不能处理的部分,可以通过向管理人员发出报警的方式对于整个系统进行优化,对整个系统的运行状况进行把控。因此,通过监控与预警模块的联动工作来实现、确保对于整个电力系统运行情况的有效把握。
2.3代替人工操作
在高风险高精度的电气自动化控制工作中合理地应用智能化技术可以有效替换人工操作。将电气工程自动化与智能化的控制得到实现,并将机械性作业的危险性进一步地减少,也体现出该项技术的决策能力及自主判断的能力。此外,电气自动化系统运行的稳定性、安全性以及精准性可以利用智能化分析技术将其提高。此技术为电气系统提供出了更加优质的智能化操作系统,也为电气行业的发展开辟出一条的革新之路。就如,PLC技术是当前电气系统中最为广泛的应用之一,此项技术不仅可以将传统的设备控制器替换掉,同时PLC系统还能对供电系统进行自主化的切换,可促使电气自动化系统运行的稳定性得到提升。合理的设计和优化电气工程,能进一步将电气工程自动化的生产质量及生产效率提升,进而将更多的经济利润创造出来。在电气工程的控制模型中合理的应用智能化技术并将自动化控制过程结合起来,将其对此复杂动态控制方式的适用性进一步提升,并对原先的控制模型进行不断地升级。首先,智能控制模型升级之后能对参数波动部分进行自主地分析,并对设计模型的运行状况进行有效地监控,进而促进自动化控制工程的高效性。另外,智能化控制技术地应用对完成电气工程模拟对象的精准掌控以及实时分析都带来了极大的方便,并能以自动化的方式进行数据的收集和评估作为相关的依据,从而能够做出更加客观的预测。以此同时,由于应用了智能化控制技术以后省去了开展被控制对象的模拟设计工作,从而降低了外界对电气工程的影响程度,也提高了系统的稳定性。
2.4做好系统测试
本文选择具备较强适用能力的专家系统控制算法,以某小型发电厂电气控制系统为对象,进行相应的升级改造。同时,对电厂中电力设备的数据信息进行相应的动态化收集和智能化诊断,使系统具备实时智能监控和故障报警功能。测试过程中,电气自动化控制系统可以稳定运转,虽然出现了几次数据的异常波动,但是控制系统能及时发现并向控制台发送相应的报警信息。
3结论
将智能化技术应用到电气自动化控制系统中,能够提升电气自动化控制系统的智能化水平,保证系统运行的稳定性和可靠性。测试结果表明,电气自动化控制系统在数据采集的实时性和准确性方面可以满足相关要求,具备较高的推广价值。
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