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摘要:由于生活水平的提高,人们对电气工程的要求也在不断提高,在这种情况下,电气工程的发展正面临着重要的挑战和机遇。传统电气工程的生产及控制模式的自动化水平比较低,有很多工作还是要工作人员亲手进行操作,因此工作的效率、精准度都比较低,工作人员的工作强度也比较大,并且在一些危险、复杂的环境下还可能会发生危险,这都阻碍了电气工程的顺利发展。所以,提高自动化水平就变得十分重要,应用智能化技术更是成为必然趋势。
关键词:电气工程;自动化;智能化技术
1智能化技术
智能化技术是以大数据和计算机水平为依托发展出的新型技术,能够符合现代人们个性化的需求。随着人们的生活水平不断地提升,对于生活品质的追求也不断提升,这就为智能化技术发展提供了市场前景,智能化技术能够打破时间和空间的限制,可以方便人们的生活。目前智能化技术已经和众多行业融合,无论是航天工程还是基因工程都可以看到智能化技术的身影。但是智能化技术仍旧存在和社会脱节的情况,为了使高新技术和社会实践结合得更加紧密,就必须进一步对其优化,确保智能化技术完全符合现代人们的各种需求,从而有助于行业发展。
2应用智能化技术的主要场景
自动化技术就是在科技不断发展的过程中出现的一种人工智能,在使用这种技术的基础之上可实现对人类思想的最大化模拟并对其进行自主操作以及自主控制,通过对现阶段的发展情况进行分析后可以发现,计算机是体现智能化技术的主要载体,其精密的传感技术以及定位技术都可在使用智能化技术的过程中精确。智能化技术也因其明显优势的推动实现在智能机器人中的使用,节能环保是智能化技术的明显优势与特征,可不断改善作业者的工作环境,并促使设备的使用性能在原有基础上得到最大限度的提升。
电气技术以及计算机技术是电气工程自动化技术发展的基础与前提,现阶段电气工程及自动化技术已经逐步实现在工业领域的广泛应用。自动化技术的直观体现,尤其是在生产制造中占据相当重要的位置。
3智能化技术应用于电气工程及其自动化的特点
3.1准确性比较高
在电气工程等领域应用智能化技术主要是利用了处理的技术实现评估的有效、科学、准确,就算处理不常用的数据,确保评估工作也具有准确性和高效性。应用于电气工程的自动化工作中时,其控制器的对象变更性比较高,所以在实际的控制工作中就存在很大难度,在实践中使用智能化技术也很难高效、准确地控制全体对象。所以,在实际应用中使用智能化技术要结合实际的情况,对象不同,研究和分析也不同,从而更好地保证智能化技术的应用。
3.2不需要对模型进行控制
在电气工程的自动化工作中应用智能化技术,有利于工作人员处理、控制复杂的动态问题,其原理是可以直接删除控制对象的模型设计相关的内容,电气工程的自动化技术就不需要对模型进行控制,进而提高电气工程自动化技术的时效性,为智能化技术充分控制比较复杂的程序创造技术条件。
3.3无人化操控
和传统电气工程的自动化技术相比,智能化技术可以在实践中更准确地控制鲁棒性的变化、响应时间、下降时间等重要的因素,并实现这几个方面的无人化操控,确保了电气工程自动化工作的顺利开展,进而保证了电气工程的平稳运行。
4电气工程及其自动化中的智能化技术的应用
4.1故障诊断的应用
智能化的故障诊断技术主要是为了找到变压器出现故障的位置和范围的技术,是通过分析变压器漏油情况和产生相关气体的情况进行工作的。在如今经济技术高速发展的社会,电气工程及其自动化逐渐出现一些问题和影响因素,因此,智能化技术应用于电气工程及其自动化中越来越受到广大企业的关注。通常,设备出现问题不能及时被工作人员发生就是电气工程及其自动化存在的一个问题,而智能化技术的特点刚好可以对设备问题进行诊断,预防设备出现故障,可以有效地解决电气工程及其自动化存在的诸多问题。
4.2智能控制的应用
高空作业和深水作业往往存在较大的难度甚至危及工作人员的生命,电气工程及其自动化很难减小此类工作的危险系数,而如果在电气工程及其自动化的过程中应用智能化技术,就可以让机器人进入高空或深水作业,工作人员只需要远程操控机器人,这不仅可以节约人力和物力,还能避免工作人员陷入危险的境地。
4.3电网调度的应用
变电站的运行离不开电网调度,电网调度可以同时对多个地区的电力平衡进行调度。电网调度由多种设备组成,包括计算机网络系统、服务器及显示器等,它是通过广域网连接,可对电网的运行状况以及电站的电量进行控制。智能化技术应用于电网调度中可以随时对电力运行的状况进行监控,以便及时对状况发生进行预警,保障人们正常的日常生活。
4.4优化设计的应用
电气工程及其自动化涉及知识广、设计复杂,对设计者具有严格的要求。传统的电气工程设计存在许多弊端,比如方案达标率低、返修难度大、造成经济损失大等问题。但如果将智能化技术应用到电气工程及其自动化的设计中,通过计算机的计算,不仅可以减少人为的干扰,减少系统误差,还能够节约计算时间,优化技术设计。
4.5关于低压配电系统运用的概述
将智能化作为应用基础的低压配电系统主要是采用智能断路器和现场总线技术共同应用模式,其应用的是围绕智能断路器设备中的自动化技术为中心展开的,不仅有保护作用,还有测定,监测作用,功能多样化,微处理器单元,开关量录入单元,显示设备,输出设备,电源等等是其基本组成,它经现场总线与远程计算机系统连接实现开关保护定值设置、电参量测量与显示、故障与维护信息管理、电能质量综合监测、远程控制及参数越限告警等功能。以智能化技术在地跌中的应用为例,地铁中的低压配电系统向轨道系统中的其他系统提供必要的电能支持,这些子系统包括动力,轨道,给排水消防,照明,安全保护,信号,环境监控等系统,有效的监控各个子系统的实际工作情况。地铁智能低压配电系统中,使用到智能断路器的结构有很多,例如进线,母联,负荷开关,环境监控电控室反馈开关等等,都是利用智能低压配电系统工作的。智能化断路器结构,PLC呈智能IO,总线路是智能低压配电系统的基本构成,这些基本结构利用接口模块和数据采集监控结构联系起来。分析低压部门的整体结构,包括很多开关柜,利用这些开关柜不仅仅可以保障基本的输配电功能得以实现,还可以与上位机实现组网,形成低压配电健康装置,具有诊断,检测,保护等多重功能,还能够对于低压电网运行实时监测。智能低压配电系统属于控制系统的最基本层,通信网络使用的智能化元器件,总线等都有通信口,所以无论是实际开关总量,还是电量参数都可以利用总线传输到中央控制单元的计算机设备上,这样一来就实现了对于供配电回路的有效监控,保护,还能够软起动,进行故障诊断,故障报警,故障与报警等。
5结束语
总之,相对于其他技术来说自动化技术具有相当明显的优势与特征,可在多个方面进行直观体现。不仅不需要建立控制模型即可实现较好操作,同时可规范统一数据处理过程,并在减少工作人员工作量的同时促使系统运作效率得以大幅度提升,因此必须在实际进行电气工程作业过程中实现对智能化技术的合理使用。
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