简论智能化技术在电气工程中应用

更新时间:2024-04-04 作者:用户投稿原创标记本站原创
摘要:近年来,随着科学技术的快速发展,越来越多的先进技术应用到电气工程自动化领域中,有效的推动了电气工程生产和管理水平的提升。智能化技术是当前管理和制约领域中一种先进的技术,在电气工程自动化系统中应用智能化技术,不仅能够提高电气自动化工程的运转效率,而且能够提升洗头膏的智能化水平,有利于实现电气工程的智能化发展。文章主要针对智能化技术在电气工程自动化中应用的相关理由进行简要的探讨。
关键词:智能化;电气工程自动化;应用
经济的快速发展,社会生产和生活在用电需求量方面也不断提高,这对于电力系统的运转和管理提出了更高的要求。当前,我国电力系统正处在快速发展的时期,在运转和管理效率方面都获得大幅度提升,与此同时,先进技术的应用也为电气工程自动化的发展提供了更广阔的空间。智能化是电气自动发展的一个主流方向,智能化技术作为一种先进的科学技术,在电气工程自动化系统中的应用,能够有效的提升电气工程的自动化水平,而且推动电气工程智能化脚步的加快,在实现电气工程持续、稳定发展方面有着重要的作用。
1 智能化技术在运用过程中的理论介绍
智能化技术在应用过程中的理论涉及到很多学科的知识,只要有信息学、制约学以及语言学等。智能化有较强的综合性。智能化的研究主要是为了实现机器的人工智能,使其具有可以独自完成一些高难度操作的能力。通常会通过结合计算机技术对智能化进行可操作性的实验,以确保它在应用过程中有较强的实际操作性,并进一步开发和研究与自能有关的有效性。对智能化技术的研究是整个电气工程中的主要内容。它在电气工程智能化中的应用很早以前就有了一些成就。自能化是目前计算机技术中的先进技术,并在以越来越快的速度被应用到电气工程的自动化制约的过中去。很明显,目前智能化技术在电气工程的自动化制约过程中已经得到了一定的认可。把智能化技术应用到电气工程中的,一方面可以使电气工程自动化制约的工作效率得到提高;另一方面,这样的应用可以降低一定的工程成本,人力资源配置更加优化,使制约人员的工作压力得到缓解。
2 智能化技术在应用过程中的优势探讨
1)不用建立制约模型。制约器是传统的自动化过程必不可少的,如果被制约对象动态方程较复杂,传统的制约自动化过程就无法对其进行准确的制约,以至于在对此进行模型设计时会出现很多无法估量、无法预测等理由。如果没有解决好这些理由,就会直接影响所设计出来模型的精确性,将直接导致实际工作中工作效率的大幅降低。而智能化制约器的使用可以减少对被控对象模型的设计工作,从而在源头上解决了无法估量等理由,保证不再需要建立制约模型。
2)便于调整制约电气系统。智能化技术可以影响制约和调节时间,同时对系统的制约程度也能调节,从而能大大地提高其自身的工作性能。此外,在对电气设备进行调节制约的过程中,智能化技术进行自行调节通常只需要转变相关数据,而不需要专业的技术人员进行操作。甚至,它还可以在一定程度上进行远距离的制约,这体现了电气工程无人制约的自能化这一最终目标。因此,智能化技术在运用过程中具有便于对电气系统进行调整制约的极大好处。
3)有较强的一致性。智能化技术有较强的一致性,尤其是在处理不同数据的理由上,智能化技术的一致性表现的更加明显。在所输入的数据较为陌生的情况下,通过智能化技术也可以获取到较高的估值。制约效果在很大程度上取决于被制约对象的相同与否。智能化技术在对部分对象进行制约时即使没有及时采取相关的措施,也能有较好的制约效果,有时也会出现制约对象的转变导致制约达不到预计的效果的现象产生。
3 智能化技术在电气工程中的应用举例
1)智能化制约。在电气工程中运用智能化技术,在实现电气工程制约远程化、无人操作化、等目标的同时还给智能化制约创造了一个良好的发展契机。智能化技术在电气工程中的广泛应用也在一定程度上更加说明了智能化技术较好的优越性。智能制约的应用就是一个很好的说明。
2)设计技术优化。在电气工程中,经常会涉及到各种电气设备的设计。而电气设备的设计过程是很复杂的,这在要求设计人员具有电气、磁力、电路等有关学科知识之外,还要能将这些知识合理地运用到实际的设计工作中去,同时还要求设计者拥有较高的工作经验。目前的设计技术大多通过计算机辅助设计来完成,这样的设计技术在减少了设计时间的同时还能保证所设计的方案具有较高的质量和性能保障。因此,自能化在电气工程中还可以应用于优化设计之中。
3)故障诊断。电气工程系统在运转过程中,设备会不可避开地出现一些故障,运用智能化技术,可以对其进行全面、准确的诊断。如电气设备中重要设备之一的变压器,需要检测人员及时地对其进行检测和维修,但这也不是完善的,而智能化技术的应用可以很好地解决这个理由。通过智能化技术的运用,可以及时了解和诊断出电气设备的故障所在。在此过程中,通常是检测和分析变压器中渗漏油的分解气体,这可以较快捷地大范围地确定变压器发生故障的理由,再进一步把故障理由细化,最终便能找出故障的具体位置和理由,给检修工作提供重要依据。因此,智能化技术在电气工程中的使用还具有加快故障的诊断和检修速度的作用。
4 电气工程中电气智能化技术应用的优势
电气工程中应用电气智能化技术,可以提高电气工程中相关设备的智能化水平,使智能化得以尽快实现。时代在向前发展,而人们对生活水平也有了更高的要求。电气工程中电气智能化技术已逐渐的、广泛应用于各个行业和领域中,与此同时电气智能化技术也为我国工业生产自动化系统建立与实现、为提高人们生活水平智能化,都提供了强大的技术支持,使得人们的生活水平、生产建设等方面,都渐渐离不开电气智能化技术的人性化与智能化的技术,这其中计算机技术的引进与研究,使人们生活与生产实现了真正的智能化。总之,人们由以上分析可以发现,电气智能化技术应用于电气工程中,对于电气工程的应用与发展,都做出了重大的贡献。
电气工程中应用电气智能化技术进行监测,具有明显的优势。电气工程中的电气设备在应用过程中,一定要进行实时监控,例如:变压器、断路器等。电气设备的应用过程中,监控和管理人员也要按照实际的监测数据完成监测与分析,实现对突发事件的及时应对,做好相关故障的及时排除与调整等工作。
实时监测要求,可由电气智能化的设备应用来实现,而且电气工程应用电气智能化技术,可以完成电气设备关键参数的监控与检测,对电气设备进行信息反馈与分析,帮助设备在突发故障时,及时发现故障,迅速完成故障的分析与解决。
结束语
综上所述,智能化技术是当前电气工程自动化系统中一种重要的制约技术,智能化技术的有效应用,不仅能够推动电气自动化系统运转性能的提升,同时在推动系统优化设计以及故障快速检测等方面也发挥着重要的作用,能够有效的保证电气自动化系统运转的安全性和可靠性。随着科学技术的不断发展,智能化技术在电气自动化中的应用也将更加广泛,将体现出更高的应用价值。
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