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摘要:随着当前社会经济和科学技术日益发展和进步,目前社会对于电力系统也提出了更为严格的要求,在当前的电气工程项目实际发展的过程当中,还遇到了诸多的挑战和机遇,为了实现电气工程项目的健康稳定及可持续的发展,需要相关的工作人员采取有效的措施,进一步的提高自动化控制水平,在当前,智能化技术具有重大的优势。在电气工程项目当中,若是出现问题情况之下,智能化技术能够发挥重要的作用,能够切实保障资源可以实现良好整合和优化,切实的保障电气工程项目的稳定性和安全性,所以相关的工作人员要求结合电气工程项目实际的发展情况切实的保障自动化智能技术应用的可靠性及高效性。
关键词:电气工程;自动化;智能化技术
1 智能化技术应用于电气工程及其自动化的优势
由于电气工程是一个大的工程项目,所以具备较多繁杂工作环节与细节,对于电气工程控制器的要求和需求是多种多样的,这种控制对象的多变与应用标准加重了电气工程自动化难度与挑战,而电气智能化技术的出现,无疑改善了这种瓶颈局面,解决了工程操作中的各项难题,推动了电气工程自动化进程。在此基础上,只有加强智能化技术的管理与控制,方能让整个电气工程处于正常运转中,方能促进电气工程的长远、稳健发展。
1.1 电气工程智能化标准统一。电气工程智能化技术的应用标准沿用了自动化技术的应用标准,在自动化技术应用标准之上进行了完善和补充,进一步健全了电气工程规范管理,使得技术水平持平并保持在一定标准内,有助于电气工程自动化加快发展步伐,并为智能化电气工程提供助力,有效提高了操作精准度,有效提高了工作效率,凭借这些,就已经给电气工程本身带去了较大便捷,后期维护工作、调试工作都可以顺利展开。智能化电气工程标准的统一,有助于电气工程中自动化零件、功能的管控,也有助于自动化进一步创新与升级,为电气工程快速发展奠定基础。
1.2 建立电气工程智能化模型。由于传统电气工程控制技术落后,导致电气工程自动化控制长期处于被动、负重状态,存在着较大漏洞的同时也滞后了电气工程的发展,长期阻碍了电气工程自动化控制向成熟化方向转变。而依托于智能化技术的优势,建立了电气工程智能化模型,完美解决了这一难题,可以提供电气工程接近真实的评估数据参照值,为电气工程自动化预先设定好了模型标准,有利于电气工程效率提高、控制力上升。电气工程智能化模型的建立,是电力工程发展过程中的一次创举,打破了传统模式下的发展禁锢,也是创新实力的综合展现,体现了科学技术的强大价值与优势,有助于电气工程控制力加强,为电气工程实际操作带去积极帮助。
1.3 便于加强对电气工程的调控。智能化电气工程对于硬性设施与系统有着高标准、高要求,可以凭借自身调控得以克服,便于智能化技术的更快落实。智能化电气工程的高标准、高要求一方面体现在控制设备上,一方面体现在硬件系统上,也正是有着较高水准要求,加快了工作人员压力的解放,是全新工作模式的一次改革,呈现出一种高效工作模式。统一化的电气工程标准具备不变的发展方式、细节化操作模式与发展时间,主要得益于电气系统自身调节能力,细化、精准了工作内容,减少了等待时间,有利于电气工程人力管理向智能化管理进行转变。
2 在电气工程中应用智能化技术现状
科学技术快速发展,在电气工程中应用智能化技术,可提高工作效率。智能化技术与计算机技术、智能控制有着直接关联,某些密集型技术企业,产品加工流程要上百道工序,各项流程均需要精密加工,耗时耗力,人工操作经常有不符合工艺的情况。在电气工程作业中应用智能化技术,可以节省工作时间、加工费用,无人工失误出现,提高工作效率和产品质量。在数控机床上应用智能化技术,数控装置有三部分构成,分别是输入、输出和处理,此些工作均需要计算机程序合理组织,从而协调系统工作。数据机床包含着计算机技术、自动化技术和测控技术等,对其加工对象有着较强的适应性,产品加工准确度高。因数控机床是将计算机作为中心,将传递信息、数字信息和标准码代理为计算机制造奠定基础,实施现代化生产管理。在电气工程中,智能化技术有着多种应用,有效提高智能化标准和自动化标准。
3 智能化技术的应用分析
3.1 智能控制
在当前电气工程自动化控制的过程当中应当运用智能化技术,通过智能化技术能够实现无人化管理和远程管理,能够促使管理的有效性得到极大的提升。在当前,高压以及危险系数比较大的工作当中应当采用智能化控制,相对于传统控制来讲具有重大的优越性,例如,在控制的过程当中,智能化控制便于调节,同时相对较为灵活,在实际应用智能化控制技术的过程当中,不需要对于对象模型的不确定因素进行控制,同时也可以对于系统实现随时化调整和优化,在调整的过程当中也不需要相关工作人员进行人工操作,降低了人力的需求,有利于缩减人工成本,提高经济效益。
3.2 故障诊断
在当前的电气工程项目当中,设备通常都是长时间持续的运行,这样就造成了设备的负荷量比较大,特别容易产生故障问题。除此之外,电气设备故障本身就具有复杂性、不确定性及非线性的特点,所以相关的工作人员想要对故障进行排查将会比较困难,会对于电力系统的正常作业造成严重的负面影响。但是在电气工程及其自动化中应用智能化技术能够有效的解决上述的问题,比如,若是出现故障之前往往会有相应的征兆,但是往往通过肉眼难以快速有效的发现,但是若是使用智能技术就可以对于设备实现监测管理,一旦出现故障之后,实时监测系统就会明确故障位置同时给人预警,这样就可以有效缩减故障排查的时间,同时也可以促成故障得到快速有效的恢复。
3.3 PLC技术
PLC技术也被称之为可编程逻辑控制技术,PLC具备抗干扰能力以及可靠性强等诸多的优势,在当前的电力工程项目当中得到了极为广泛的运用。比如某些电力公司通过采用PLC去取代继电控制器,这样就可以促使供电系统实现自动化的切换,切实保障供电系统可靠性、安全性及稳定性,另外PLC可以面对较为复杂的工作环境,本身的性能较为稳定。
3.4 优化设计
在当前的电气工程项目当中,电气设备的设计工作不可忽视。切实保障设计合理性及科学性能够促使电气工程的稳定性和安全性得到全面提高,但是,实际设计过程本身较为繁琐复杂,需要相关工作人员结合相关经验以及合理的运用电路、电磁场等诸多的学科知识。在传统的设计模式之下通常都是利用经验和实践相互结合模式,本身效率偏低同时设计出来的方案难以达到理想的要求。但是在当前的电气设备设计的过程当中,运用智能化技术将能够显著提高设计水平和质量,同时也可以促使设计周期得到缩减。
结束语
综上所述,电气工程在人们的生活中扮演着主要角色,发挥着重要的作用。电气工程安全和效率受电气工程自动化影响,使用智能化技术可以改善自动化程度,减小人工费用,确保电气行业稳定发展。智能化技术在工作中通过精准化和自动化的流程保证电气工程质量和安全,符合电气工程全自动化标准,并且为智能化管理电力系统提供便利。
参考文献
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