王博
摘 要:以智能化技術(shù)的理論基礎(chǔ)和應(yīng)用優(yōu)勢為切入點,簡要分析了電氣工程自動化智能化技術(shù)的實際應(yīng)用,并在此基礎(chǔ)上提出了幾點關(guān)于電氣工程自動化智能化技術(shù)應(yīng)用未來發(fā)展的設(shè)想,以供參考。
關(guān)鍵詞:電氣工程;智能化技術(shù);自動化控制;優(yōu)化設(shè)計
中圖分類號:TM76 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.13.142
由于早期的電氣工程自動化控制存在明顯的缺陷,因此需要有選擇性地引進(jìn)智能化技術(shù),促進(jìn)信息技術(shù)與電氣工程的良性融合,彌補(bǔ)所存在的缺陷。然而,智能化技術(shù)在電氣工程自動化當(dāng)中的應(yīng)用尚處于起步階段,各方面的問題未能盡數(shù)明確,需要詳加分析。
1 智能化技術(shù)的理論基礎(chǔ)以及應(yīng)用優(yōu)勢
1.1 理論基礎(chǔ)
人工智能理論在1956年的Dartmouth學(xué)會首次被提出,其核心價值在于賦予機(jī)器人工智能,令其具備獨立完成高風(fēng)險、高難度工作的功能。經(jīng)過近60年的發(fā)展,人工智能在各行各業(yè)當(dāng)中均得到較為廣泛的應(yīng)用,其應(yīng)用原理為:計算機(jī)編程模擬人類大腦進(jìn)行信息的采集、分析和反饋,實現(xiàn)了高度的智能化。實踐證明,智能化技術(shù)在電氣工程自動化當(dāng)中具有很高的實際應(yīng)用價值,以機(jī)器代替人工,能夠提高效率、降低成本,同時確保電氣工程的整體質(zhì)量。
1.2 應(yīng)用優(yōu)勢
智能化技術(shù)在電氣工程自動化當(dāng)中的應(yīng)用優(yōu)勢集中體現(xiàn)在如下幾點:①進(jìn)一步提高了電氣設(shè)備的可靠性與穩(wěn)定性,降低了電氣設(shè)備的運維成本;②更好地實現(xiàn)了電氣設(shè)備診斷的智能化;③確保了高危場合和項目施工的順利進(jìn)行;④降低了操作者的勞動強(qiáng)度,提高了操作效率與質(zhì)量。
2 電氣工程自動化、智能化技術(shù)的應(yīng)用
縱觀現(xiàn)階段我國電氣工程自動化領(lǐng)域,智能化技術(shù)的應(yīng)用主要體現(xiàn)在智能控制、故障診斷、優(yōu)化設(shè)計三個方面。
2.1 智能控制
在電氣工程自動化控制工作當(dāng)中引進(jìn)智能化技術(shù),可簡化相關(guān)的控制工作,實現(xiàn)遠(yuǎn)程操控、無人值守和自主決策,進(jìn)一步提高電氣工程自動化控制的工作效率,進(jìn)而創(chuàng)造出更為廣泛的智能化控制發(fā)展空間,達(dá)到自動化操作高效性與無人化的目的。智能化技術(shù)在電氣工程自動化控制當(dāng)中的應(yīng)用證明了智能化技術(shù)的突出優(yōu)勢,同時也為其在電氣工程其他領(lǐng)域當(dāng)中的應(yīng)用奠定了良好的基礎(chǔ)。
2.2 故障診斷
在運行的過程當(dāng)中,受自身性能或外界因素的影響,電氣工程自動化系統(tǒng)不可避免地會發(fā)生不同程度的故障問題,理論上而言,這是無法從根本上杜絕的。然而,通過對電氣設(shè)備發(fā)生故障之前的征兆進(jìn)行觀察,并及時加以預(yù)防,是可以有效降低因故障而造成的損失的。在電氣工程自動化控制當(dāng)中引進(jìn)智能化技術(shù),針對電氣設(shè)備實現(xiàn)高度智能化的故障診斷,其基本原理在于:通過智能化技術(shù)對電氣工程中變壓器設(shè)備中滲漏油分解出來的氣體進(jìn)行綜合分析,以此明確故障發(fā)生的具體位置,隨后及時組織技術(shù)人員進(jìn)行檢修維護(hù),將故障所造成的損失降至最低。
2.3 優(yōu)化設(shè)計
整體而言,電氣工程自動化的設(shè)計程序比較復(fù)雜,因此對設(shè)計人員的要求也比較高,要求其具備電磁場、電機(jī)、電路、變壓器等各方面的綜合性專業(yè)知識。以往均為人力手工設(shè)計,方案的達(dá)標(biāo)率不理想,并且后期修改的難度也比較大,耗時費力。而應(yīng)用智能化技術(shù),通過計算機(jī)軟件來設(shè)計電氣工程自動化方案,例如CAD軟件等,對于比較復(fù)雜的計算問題,其比人力手工設(shè)計更具優(yōu)勢,可切實提高設(shè)計方案的達(dá)標(biāo)率,并且后期修改也比較方便,減少方案設(shè)計所需的時間,從而降低了設(shè)計成本。
3 自動化智能化技術(shù)的未來發(fā)展設(shè)想
結(jié)合自身的實踐經(jīng)驗,筆者認(rèn)為電氣工程自動化智能化技術(shù)應(yīng)用的未來發(fā)展方向主要體現(xiàn)在實現(xiàn)功能多樣化和進(jìn)一步完善體系結(jié)構(gòu)兩個方面,這也是確保智能化技術(shù)在電氣工程自動化領(lǐng)域應(yīng)用得以進(jìn)一步拓展的關(guān)鍵條件之一。
3.1 實現(xiàn)功能多樣化
實現(xiàn)智能化技術(shù)功能的多樣化,關(guān)鍵在于對內(nèi)裝高性能PLC、科學(xué)計算可視化、用戶界面圖形化的基本要素實現(xiàn)充分的利用。基于智能化技術(shù)的用戶界面圖形化,可保證用戶通過菜單或者是窗口實現(xiàn)簡便而快捷的操作,為非專業(yè)用戶提高較大的便利,體現(xiàn)人性化的專業(yè)理念。針對電氣工程自動化控制領(lǐng)域而言,通過可視化技術(shù),可明顯縮短系統(tǒng)與產(chǎn)品設(shè)計所需的時間,不僅可提高系統(tǒng)與產(chǎn)品的質(zhì)量,還可降低設(shè)計的成本。此外,將高性能PLC安裝到電氣工程自動化控制系統(tǒng)當(dāng)中,無論是專業(yè)用戶,還是非專業(yè)用戶,均可根據(jù)自身的實際需求與習(xí)慣進(jìn)行編輯修改,構(gòu)建自己的應(yīng)用程序體系,對電氣工程自動化控制的相關(guān)信息實現(xiàn)智能化管理與分析。
3.2 全面完善體系結(jié)構(gòu)
伴隨電力工程自動化控制領(lǐng)域的要求不斷提高,智能化技術(shù)的體系結(jié)構(gòu)也需要向著網(wǎng)絡(luò)化、模塊化、數(shù)字化、集成化的方向發(fā)展。例如LED技術(shù),其體積小、質(zhì)量輕,信息的顯示可以通過超大尺寸的形式加以實現(xiàn),進(jìn)一步提高了電氣工程自動化顯示器的工作性能,同時還可以提高集成電路的密度。在電氣工程自動化控制的領(lǐng)域當(dāng)中,通過現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)的方便性與快捷性,實現(xiàn)電力機(jī)床聯(lián)網(wǎng)的目的,進(jìn)而實現(xiàn)無人操作和遠(yuǎn)程控制,僅需要通過一臺機(jī)床即可有效控制其余的機(jī)床,各機(jī)床的畫面也可在每一臺機(jī)床的屏幕完整地呈現(xiàn)出來,給予工作人員更為直觀的體驗。
4 結(jié)束語
總而言之,在電氣工程自動化控制當(dāng)中應(yīng)用智能化技術(shù)是一項系統(tǒng)而復(fù)雜的工作,僅僅依靠工作經(jīng)驗或者是主觀臆斷是不可行的。相關(guān)的從業(yè)人員需要在明確智能化技術(shù)的理論基礎(chǔ)和應(yīng)用優(yōu)勢的前提下,深入至智能控制、故障診斷、優(yōu)化設(shè)計等方面,進(jìn)一步提高智能化技術(shù)在電氣工程自動化控制領(lǐng)域當(dāng)中的視覺應(yīng)用水平。
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〔編輯:王霞〕
Abstract: Theory and application of intelligent technology advantages as a starting point, a brief analysis of the practical application of intelligent technology electrical engineering automation, and puts forward some thoughts about electrical engineering automation intelligence technology of the future for reference.
Key words: electrical engineering; intelligent technology; automated control; optimal design