身份证号码:410881198811202015
摘要:我国重视电气工程的研究,并大力探索自动化技术,为制造业的发展打下了基础。市场经济水平的提升需要制造业的支持,而发展制造业就应该从电气工程自动化角度入手,尤其是实现电气工程的智能化。一般来说,自动化技术重视的是信息的处理,其可在计算机的协助下进行电气工程的控制,极大地提高了工作效率。随着科技的发展,自动化电气工程无法满足时代的需求,随后演变为智能化技术,其在工作效率和质量角度均实现了突破,推动了国民经济的改善。
关键词:智能化技术;电气自动化;应用
1智能化技术的应用优势
1.1不需要建立控制模型
由于智能化技术的控制对象往往具有数量大、情况复杂的特点,一般来说都需要建立控制模型,这样才能避免产生估算误差,进而保证自动化控制的质量。受人工技术的影响,电力工程自动化控制往往容易因预测不准确而降低建模质量,致使相关生产活动开展不顺利,无法推动电力事业的健康发展。而智能化技术的出现很好地解决了这一问题,借助智能化技术能够省略控制模型建立的环节,从而防止因客观条件而造成的误差,有利于提升自动化控制的精密度。
1.2方便调整控制电气系统
就当前而言,智能化技术更能满足电气工程自动化控制的需求。在智能化控制器的应用下,相关技术人员可以打破传统因素的限制,实现在中央控制室来进行电气设备的控制,省去了亲临现场的步骤,从而有效提升电气设备控制的效率。并且,受电气工程自动化控制环境的影响,相关技术人员在中央控制室进行调整控制能够避免安全隐患的发生,有利于保障技术人员的生命安全,并且智能控制器的调整参数更加精准,确保精度准确,进而实现无人控制的自动化控制目标。
1.3有较强的一致性
智能化控制器具有一致性较强的特点,这种特点主要体现在数据处理上,有利于高效处理海量的信息数据,从而解放了人工劳动力。智能化控制器能够实现对数据分析的精确估算,同时能够满足自动化控制的要求,避免因人为操作而带来不必要的失误,从而实现电力工程的自动化控制。另外,在控制过程中,如果发生了紧急情况,如控制对象变化等,就容易带来严重的控制后果,不利于维护电气设备的正常运行,因此要做好科学、合理的设计。针对控制对象的具体情况,相关设计人员要加强分析、处理,利用智能化技术来进行模拟实验,尽量避免产生严重的控制效果,进而制定最佳的解决方案。
2智能化技术在电气工程自动化控制中的应用
2.1电气自动化监控技术应用
采用监控系统进行远程监控,还需要借助无线通信网络,减少了电缆及相关辅助设施的使用,降低了工程的建设成本,对降低成本具有重要的意义。避免客观因素对电缆建设施工的影响,确保电力系统的整体运行稳定性。在远程监控系统操作下,使用计算机及网络技术,实现终端控制,对于大规模的电气工程,如果只是采用一台计算机管理并处理相关的运行信息,可能会影响整体效率,尤其是通信质量不佳,还可能对电气系统运行造成威胁,需要重点设计。通过集中跟踪,简化繁琐的操作。电气自动化监控技术,具有维护方便以及控制操作方便的特点。在电气工程中,集中监控可以满足远程监控的要求,提高信息处理的速度。由于设备的增加,监控数量也在逐渐增加,这无形中增加了运行的成本。现场总线技术的应用,是负责电气配电柜和主控阀的信息传递,确保了相关控制设备与系统的高效管理及良好的信息传递。与以往的布线相比,该技术更能够满足用电设备的使用要求,优化设备的运行环境。对系统进行控制,保证相关设备及电力系统的正常运行。因此,基于电气自动化设计及有效的实施应用,可对控制成本具有重要的优势。电气自动化进行远程监控可以改善电气监督和控制。远程监控技术有计算机技术支持,借助计算机技术,远程监控可以完成对设备的监控任务,大大减少指令错误的发生。实现多种检测,以消除空间限制。远程监控技术,可以随时实时控制和管理设备的运行情况,提高效率电气系统的支行效果,对于保障安全支行具有的积极价值。集中监控凭借操作简便、常维护简单和系统要求低等优点,得到了广泛的应用。对于集中监控系统需要基于自动化技术,实现了对众多处理器分散监控改造,使电气工程系统支行得到统一监控。有效控制实施体系,提高电气工程的运行控制的有效性,为电气工程运行提供可靠的帮助。
2.2计算机技术的应用
计算机技术是在电气工程应用中的重要技术之一,它可以有效优化电网运行,使相关管理人员利用该技术实现信息自动化管理,提高电网运行性能效率,有效满足新时代对大功率工作的需求。因此,有效解决系统由人工直接控制,而无法实时进行系统管理的的不良现象,保证对系统的实时管理。同时,网络技术也是基于计算机技术为基础,能过相关电力管理员才可以对电力系统进行管理,使用网络信息化技术,基于其完善的监控功能,可达到对整个系统的运行监控。对系统情况进行全面监测,收集并分析数据,有效保证了电力工程整体系统的可靠运行。基于高精度的管理和控制,消除传统的人员监控不及时对系统运行造成的负面影响,为电力系统的管理提供可靠的保障。
2.3PLC技术的应用
可编程逻辑控制是广泛应用于实时控制的设备,是电气自动化中的重要技术。在电力系统运行控制中占有重要的地位。得益于编程功能,在系统中高效使用,系统运行中产生的指令可自动编程,采集系统产生的数据。促进了电力系统使用效率的不断提高,对于电力服务质量也在不断提高。因此,电力企业应重视PLC技术,利用新型自动化技术,解决无法手动编程和组织操作指令的问题,而实现自动化控制,为电力管理提供技术支持。可以降低对电力系统管理员要求,具有专业技术的人员可以利用PLC技术进行管理工作,达到电力系统高效运行和全面监控的管理效果。电力企业的经济效益基于智能化技术应用的不断提高,为未来的经济发展奠定良好的基础。
2.4诊断故障
在电力系统日常运行中,自动化控制会受到各种因素的影响。在出现故障之前,会有一些先兆的行为。将智能技术应用于自动化控制故障检测中,在故障发生前诊断可能出现的故障,并提供解决方案,为电气工程做出重大贡献,提高自动化控制的稳定性。变压器是电气自动化中的重要设备,智能化技术定期对变压器的工作进行检查,确保系统运行的稳定性。快速准确地发现变压器中的故障,并予以排除。有效减少故障造成的设备损坏,具有良好的应用价值。
3结语
综上所述,电气工程及其自动化与智能技术的结合不仅弥补了许多传统机电控制过程当中的局限性,提高了电气工程系统的控制精确度、提高了自动化控制系统的稳定性,更为工业生产节省了不少的人力资源,也大大降低了人力操作存在的安全隐患。而智能化技术在未来也必将会使电气工程及其自动化过程由传统的人力劳动变为智能的机械劳动,为企业降低生产成本,使工业发展领域经济效益不断提升,促进工业生产领域的可持续发展。
参考文献
[1]厉炎均.电气工程及其自动化中智能化技术的应用[J].中国科技投资,2021(1):77-78.
[2]陈冠忠.电力系统电气工程自动化中智能化技术的运用探讨[J].电气开关,2021,59(1):1-2,8.
[3]赵伟平.电力系统电气工程自动化中智能化技术的运用探讨[J].百科论坛电子杂志,2021(5):2555.
[4]才东阳.智能建筑中电气工程及其自动化技术的应用分析[J].汽车博览,2021(11):52.