1、智能控制技术今 日 自 动 化22 2 0 2 3.5 今日自动化Intelligent control technologyAutomation Today2 0 2 3 年第5 期2023 No.51 智能化技术简述在目前科学技术发展迅速的背景下,计算机技术为智能化技术提供了基本保障和技术支持。智能化技术的理论基础涉及到很多领域,包括医学、语言学、控制学、机械加工等,具有极强的综合性。在研发智能化技术的工作中,涉及的具体内容较多,如信息技术处理、电子电气技术、控制技术等。随着该技术的不断发展和进步,在各领域中的应用越来越广泛,并在各领域的发展中发挥着非常重要的推动作用,实现了人与机器的高效
2、融合。自动化控制是电气工程中非常重要的环节,为确保电气工程的建设和发展顺利,提升电力企业运行的整体水平,需要合理应用智能化技术1。智能化技术的优势有以下几点:精度和效率显著提高。精度和效率是电气工程自动化控制中非常重要的两项指标,而将智能化技术应用到控制工作中,可以同时使用多个高速 CPU 芯片,能够显著提升控制工作的精度和效率。能够实现多系统控制。使用智能化技术能够减少很多程序,简化中间流程,并且能够提高工作效率,促使该技术在系统控制方面的应用前景越来越好,系统控制工作质量也越来越高。计算工作具有显著的可见性。智能化技术能够有效处理数据,不仅能够在语言和文字的辅助下加强信息交流,还能够通过动
3、画、图形等加强信息交流,从而提升工作效率。在电气工程自动化控制的研究和应用中,一项最主要的内容就是智能化技术,具体包括信息的收集和处理技术、电子电气技术,突出了智能化技术的实用性和适应性。智能化技术是计算机技术中非常高端的一项技术,大量的事实证明,该技术在电气工程自动化控制中的应用有较好的效果,既能够提高工作效率、质量、安全性,还能够显著降低成本,减轻工作人员的压力和危险性,合理配置人力资源。因此,要保证在电气工程自动化控制领域中合理应用智能化技术。2 智能化技术应用的优势在电气工程自动化控制中应用智能化技术,非常关键的就是控制器要实现智能化,与传统的控制器相比,其优势显著,具体为以下几点:可
4、以不建立控制模型。传统的控制器进行自动化控制时,经常会受到被控制对象动态方程的复杂性影响,导致对被控制对象的掌握不够准确,在设计被控制对象模型时存在大量无法预测和估量的因素,如果对此类因素掌握的不够确切,那么设计模型的精准性也就难以得到保证,导致自动化控制的工作效率、质量和稳定性等都会受到影响。而使用智能化技术不需要设计被控制对象模型,从根源上解决了不可控因素,提升了控制器的精度。方便调整控制电气系统。智能化控制器还通过减少响应时间以及鲁棒性变化随时调节对系统的控制,从而有效提高该系统工作的效率,从根本上保障自动化控制2。可见,无论是在哪种情况下,智能化控制器的优势更加明显,在电气工程自动化控
5、制工作中的应用更合适。此外,应用智能化技术时,可以通过调整相关参数达到调节电气设备的目的,不需要专业的技术人员进行操作,并且可以在一定程度上实施远距离操作,实现电气工程的自动化控制,推动自摘 要科学技术迅速发展的过程中,智能化技术在各领域中的应用越来越广泛,提高了各领域的自动化发展速度和水平,尤其是在电气工程自动化控制中有着不可忽视的作用。因此,电力企业需要重视并合理应用智能化技术,使其在电气工程自动化控制中发挥积极作用。关键词智能化技术;电气工程自动化控制;应用中图分类号TM76 文献标志码A 文章编号20956487(2023)05002203 Application of Intelli
6、gent Technology in Electrical Engineering Automation ControlE LishunAbstractWith the rapid development of science and technology,the application of intelligent technology in various fields is becoming increasingly widespread,improving the speed and level of automation development in various fields,e
7、specially in electrical engineering automation control,which plays an indispensable role.Therefore,power enterprises need to attach importance to and reasonably apply intelligent technology to play a positive role in electrical engineering automation control and achieve the above goals.Keywordsintel
8、ligent technology;electrical engineering automation control;application智能化技术在电气工程自动化控制中的应用鄂立顺(国网吉林供电公司,吉林长春130000)智能控制技术今 日 自 动 化2 0 2 3.5 今日自动化 23Intelligent control technologyAutomation Today2 0 2 3 年第5 期2023 No.5动化控制的发展,为电力企业的发展创造条件。智能化控制器的一致性非常突出。这一优势主要体现在对不同数据进行处理方面,即便输入系统中的数据非常陌生,也可以对数据进行较高的准确
9、性评估,满足自动化控制的相关要求。被控制对象不同时,达到的控制效果也不同,虽然智能化控制器不会立即对部分对象实施控制,但依然可以达到很好的控制效果,没有绝对性,当被控制对象放生变化时控制效果可能无法达到预计效果。因此,在设计自动化控制系统时,需要明确并落实设计原则,针对不同的被控制对象的实际情况展开分析,然后严格审查控制要求。如果在使用智能化技术过程中出现效果不理想的情况,也不能盲目的否定该技术,而是要严格检查电气工程的每个环节,针对不合适、不合理的环节进行纠正和调整,确保可以最大限度发挥出智能化技术的优势。因此,电力企业的电气工程自动化控制中可合理应用智能化技术。3 智能化技术在电气工程自动
10、化控制中的应用3.1 应用故障诊断技术设备老化、天气、工作环境等都可能引起电气设备故障,影响系统的正常运行,进而影响供电的稳定性和安全性,对人们的生活和生产都会造成影响。因此,需要对故障进行准确、及时的诊断,迅速找出问题或者潜在隐患,以便第一时间进行处理。通常在出现故障之前,会出现很多与故障存在关联的一些状况,此时应用智能化技术中的故障诊断技术,可以全面、准确地展开诊断。以变压器的故障诊断为例,在电气工程运行过程中,变压器的作用不容忽视,是保证系统安全、稳定运行以及供电质量的重要设备之一,因此,需要在检测工作中重点对变压器进行故障诊断,包括不定期的检测和维修等。但是,在故障诊断工作的实际开展中
11、,即便是在严格执行标准的情况下,也无法避免电气系统出现故障。此时使用智能化技术,能够加快故障原因和故障点的发现时间,便于最大限度上降低损失。诊断变压器故障的过程中应用智能化技术,比较常见的方法是对渗漏油的分解气体进行详细分析,确定出现故障的基本范围,而后逐步细化分析,缩小故障的范围,找出具体位置,并且及时处理故障。可见使用智能化技术能够以最快速度确定故障所在位置,缩短故障的处理时间,还能够最大限度降低对电气设备的损害,从而减轻电力企业的经济损失,减少用电居民和企业的损失。在智能化技术诊断故障时,还可以实现远程诊断和处理。智能化技术有远程技术的支持,当电气工程出现故障时,不用工作人员到现场对怀疑
12、故障点逐一检测,而是通过远程技术加以诊断和排除,确定故障原因和发生的位置,这样不仅能够提高故障诊断的效率和准确性,还能够降低工作人员出现危险的概率。从故障诊断的方法来看,可以分为专家系统诊断和数字信息故障诊断方法。专家系统诊断方法。该方法主要是以电力企业故障诊断等工作人员的工作经验、行业专家的推测以及专业知识为主,模拟可能出现的故障,并且将解决方法录入到系统中,在使用智能化技术时可以借助专家系统诊断电气工程中的故障,以便在控制工作中及时诊断并处理故障,从而提升电气工程运行质量,保证电力企业正常运行,为生产生活提供可靠的电力支持。按照专家系统的内容以及功能进行划分,主要包括规划型、指导型、预测型
13、、设计型、控制型以及设计型等,其中使用最为频繁的系统是规划型,并借助其中的人机接口、推理分析仪、知识转化程序、知识储备仓以及综合数据库等几个部分的共同作用下,及时诊断故障。数字信息诊断方法。该方法主要分为3种:一是超时限故障诊断,针对电气工程中使用仪器动作时的步骤设定一个时间,如果超出设定的时间还没有进入到下一个动作,那么系统会自动启动故障报警、处理等程序,既能够第一时间做到处理,又能够最大限度降低损失、提高整个系统以及工作人员的安全性等3。二是模拟信号诊断故障。智能化技术在诊断故障中的应用与数字量的分析、诊断有很高的相似之处,存储器通过扫描和记录输入端的模拟信号压力和温度,利用数字转换器使其
14、成为数学变量,然后在存储区进行存储。做好这些准备工作后,将系统限制的数量与实际输入的数量加以对比,如果数据超出正常范围系统就会立即暂停工作,分析故障、排除危险、处理故障,而后再次进入正常运转状态。三是逻辑错误诊断。电子工程使用的存储器需要以逻辑方式处理输入的信号,从而保证信号能够准确、及时进入输入端,如果在这个过程中出现故障,那么逻辑系统会随之出现混乱,设备的运行就会受到影响,增加安全风险,因此需要从逻辑角度处理好输入信号,提高故障预防有效性,并且设置好发生故障的程序,以便在发生故障的第一时间就会报警,系统本身或者工作人员会第一时间进行处理,相关设备才会再次进入正常运行状态。3.2 应用智能化
15、控制技术智能化技术与人工操作的区别很大,最为显著的就是可以实现操作的无人化、自主控制、远程监控以及调节化等。将智能化技术应用在电气工程自动化控制中,可以在无人情况下对工程进行控制、实施远程控制等,还能够提高控制效率,不仅能够节约人力资源,还能够提升电气设备运行过程中的精度和工作效率,降低故障诊断、检修和维护人员的安全风险。在智能控制技术今 日 自 动 化24 2 0 2 3.5 今日自动化Intelligent control technologyAutomation Today2 0 2 3 年第5 期2023 No.5应用智能化技术时,控制工作主要可以实现以下功能:即数据信息的采集以及处理
16、,针对所有的开关量、模拟量进行实时采集,并且严格按照相关要求以及规定落实数据信息的存储以及处理等工作,同时实时显示出电流以及电压等数据信息;还可以将所有的断路器、模拟量、隔离开关以及计算量等作为依据,生成趋势图;熟练且有效的操作专家系统,依次完成生成报表、运行日志、运行曲线以及存储数据等其他相关操作;落实开关量变位、模拟量故障、记录顺序以及捕捉波形等工作;断路器以及隔离开关的自动控制操作中,可以使用键盘或者鼠标实现,并且能够对励磁电流进行调整,实现带负荷操作以及停机操作等,系统可以对不同岗、不同层级的人员权限进行限制,同时对值班加强管理4。此外,在实施智能化控制时,还可以对电气设备的开关状态、
17、开关量以及模拟量数值进行智能化监控,并且在发生故障时能够及时报警,记录好事件发生的顺序、原因、数量和位置等。智能化控制技术在电气工程自动化控制中的应用,能够实现很多环节的自动化调整、监控等,便于优化控制流程和效率,这对于降低电力企业成本、提高工作水平等多个方面有积极意义。因此,电气工程可以合理应用智能化控制技术,以此实现各个环节的合理、有效控制。3.3 应用电气设备设计技术电气设备设计是智能化技术在电气工程自动化控制中不可缺少的设备,对于保证自动化控制水平、提高电气工程运行质量和水平有明显的优势。在遗传算法方法中智能化技术的优势比较明显,专家系统可以控制电气工程的建设。一般在工程建设过程中,会
18、将遗传算法和专家系统结合起来,这样可以取得较好的建设效果;同时,利用模糊逻辑以及神经网络等方法,可以对设备进行合理、科学的优化,利用主机进行拓展和准确甄别,从而提高电气工程运行时的运算速度,进而保证建设质量,为电气工程的正常运行提供基本保障5。以 MATILAB 展开分析,这是具备数学运算、数字分析以及模拟方针功能的软件,在电气工程自动化方面的应用非常广泛。在电气工程自动化控制中,借助于 MATILAB,可以简化电气设备的电路图的绘制工作,能够自动生成数字模型。在模拟的人机交互界面中,可以简化电气工程自动化控制中比较复杂的流程,从而实现有效的、科学的、准确的人机交互操作,并且能够在无人参与的前
19、提下,借助于电气工程中的装置实现标准的操作。在使用智能化技术时,应用抽象的数据,可以直接呈现出设计的电气设备,相关的工作人员可以看到模型,便于了解设备的优点、安装方法以及界面等,为后续工作的实施奠定基础。可见,智能化技术的合理应用能够优化电气设备设计工作,能够为电气工程自动化控制的顺利、有效实施创造有利条件。4 结束语综上所述,电力企业中的电气工程自动化控制中应用智能化技术,需要相关的工作人员对智能化技术有全面、深入的了解,掌握该技术的实际应用优势,进而合理应用智能化技术中的故障诊断技术、智能化控制技术以及电气设备设计技术,从而提升控制工作的智能化、自动化,进而保证电气工程整体运行的稳定性、安
20、全性,降低故障发生率,还能够在很大程度上提高各岗位工作人员的安全性。由此可见,要合理应用智能化技术,推动我国电力企业、电气工程自动化控制的全面发展。参考文献1 李磊,邵桂超.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用策略 J.电子元器件与信息技术,2021,5(9):206-207.2 徐帆,刘湘龙.初探智能化技术在电气工程自动化控制中的应用 J.中小企业管理与科技(下旬刊),2021(7):162-163.3 王晓斌.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用标准J.中国石油和化工标准与质量,2021,41(11):182-183.4 谷禹蒙.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用 J.现代工业经济和信息化,2022,12(2):112-113,169.5 吴梦晓,李思涵,吴挺星,等.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用 J.科技创新与应用,2021,11(28):170-172.
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