萬飛
【摘 要】隨著我國經濟的發展,科學技術水平的提升,人們對電氣工程提出了更高的要求。當前電氣工程正在向自動化、智能化方向前進,在人們的生活中扮演著越來越重要的角色。文章對智能化技術在電氣工程自動化控制中的應用進行分析,希望能夠為相關從業者提供參考。
【關鍵詞】智能化技術;電氣工程;自動化控制;應用
【中圖分類號】 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2019)02-0180-02
改革開放至今,我國經濟建設取得了令人矚目的成績,各行各業都獲得了更廣闊的發展空間。以電氣行業為例,其發展迅猛,為民眾的生活帶來了諸多便利。自動化控制是電氣行業的一項重點內容。傳統的電氣技術效率低下,不能滿足社會前進腳步。智能化技術的誕生,能夠有效解決傳統電氣技術的不足,將電腦科技與智能進行了有機結合,使自動化效率得到了進一步提升,為電氣行業的發展做出了突出貢獻。
1 智能化的特點和優勢
1.1 智能化的特點
智能化具備高效化、高精度的特點[1]。對于電氣工程自動化控制來說,最重要的就是效率與精度,智能化技術選擇了RISC芯片、高速CPU芯片與多CPU控制系統,進一步提升了電氣工程的效率與精度;智能化具備多軸化與復合工藝性的特點。智能化技術能夠減少輔助時間,而且隨著科技的發展,正在向多系統控制功能趨勢全面發展;智能化具備可視化計算的特點,能夠對數據進行有效處理,信息交流不僅局限于語言和文字,還包括動畫、圖像、圖像等可視化信息。
1.2 智能化的優勢
智能化技術在電氣工程自動化控制中的應用體現在智能化控制器方面,其主要優勢包括以下3個方面:首先,具有高度的統一性。智能化控制器統一性體現在能夠對輸入數據進行評估,而且驅動器幾乎不會對其產生影響。如果控制對象不同,所產生的效果也會有所區別,所以在對電氣設備進行設計時,要對每個細節進行認真核對。偶爾也會出現智能化控制器效果不理想的現象,需要相關人員對各個細節進行排查,找到問題源頭,進而全面解決問題。其次,能夠使電氣自動化控制性能得到提升。傳統電氣技術需要對模型進行控制,智能化控制器能夠根據實際情況進行自動調整,例如對魯棒性、下降時間等進行調整。通過調整,智能化控制器性能提升從而更容易實現自動化控制。智能化控制器對機器實現自動化控制還具備高效化、遠程操作等優勢。
2 傳統的電氣工程自動化控制存在的問題
2.1 電氣工程中設備故障管理方式缺乏科學性
電力系統包括大量的電氣設備,各個電力設備只有正常運行,才能確保電力系統安全、穩定地運行,這樣才能促進電力系統自動化技術的全面發展。但是傳統電力工程自動化控制對于事故處理來說依然采用“抓大放小”的原則,將注意力更多的放在了設備宕機、鏈路通斷等重大事故上,并給予了大量的財力支持,在小故障方面卻不夠重視,忽略了其重要性,最后導致電力系統存在較多的小型安全隱患。
2.2 電氣自動化控制系統缺乏入侵防御手段
目前電氣自動化控制系統安全性還有待提升,這與缺少有效的防御機制不無關系,主要是缺少有針對性的智能防御系統。以雙平面網絡結構為例,不論是核心層還是匯聚層,或是接入層,都缺少有效的防入侵體系,大多選擇以VPN技術為基礎的二次防護系統,或是安全級別較低的防護措施,與我國提出的標準安全等級相去甚遠。此技術主要存在2種缺陷:首先,由于安全級別較低,所以在只能識別出數據中存在的病毒、木馬等,難以識別更高級的病毒。而且電力數據庫中的數據系統過濾功能等難以達到預期要求,無法發揮出防御效果。其次,實現VPN技術需要數據體系進行支持,這樣能夠提升電力系統數據傳輸效率,可使數據體系工作更加便捷。但這也從側面反映出電力系統數據庫中容易出現安全隱患,包括非法入侵、漏洞攻擊等,會使數據出現泄漏,嚴重的還會造成系統癱瘓。
3 智能化技術在電氣工程自動化控制中的具體應用
3.1 數據采集和信息處理
所謂數據采集,指的是電氣自動化控制系統通過預置的程序或操作員輸入的指令使特定發電機組能夠滿足實際工作工況進行運行,并掌握機組與周邊設備的實際運行情況。不論電氣工程自動化控制系統網絡結構如何,通過應用智能技術,綜合信號、電氣模擬信號、非電氣模擬信號等數據都會被系統捕獲,這樣就能防止由于人為工作的失誤而產生的不準確性與不穩定性。在完成數據采集后,智能化控制系統還能通過事先設置的算法程序對已捕獲的數據進行深入分析,為之后的歷史數據追憶、性能計算、參數顯示等信息處理任務提供數據支持,進而使電氣工程自動化控制可靠性得到全面提升。
3.2 智能主動防御系統
智能主動防御系統是以智能化技術為基礎研發的能夠將殺毒軟件、防火墻功能融于一身的防護系統,能夠有效改善傳統電氣自動化控制系統防御手段缺少針對性的問題。而且智能主動防御系統還具有學習功能,能夠在實際應用中逐步豐富病毒特征庫,并對未知入侵病毒進行主動收集,這樣就能避免類似情況再次發生。和之前的電氣工程防護裝置進行比對,智能主動防御系統不再使用以VPN技術為基礎的二次防護系統,或是安全級別較低的防護措施,變被動為主動出擊,能夠對病毒進行徹底清理。
3.3 機爐智能協調系統
協調控制系統在電廠控制系統中占據了重要位置,能夠對發電機組輸出量與輸入量進行平衡。隨著我國科學技術水平的不斷提升,智能化技術得到了進一步完善,并且在機爐智能協調系統中得到了廣泛應用。例如,在進行電網調度方面,以智能化技術為基礎建立起的協調系統會對負荷情況主動分析,并且在內置算法的限制下,能夠形成最佳負荷分配模型,并提供最優選擇,進一步提升經濟效益。通過與之相關的智能設備,能夠對機爐運行進行全面控制,并且添加燃料、給水、引風等操作中全面由智能化設備承擔,降低了人力勞動量,真正實現了人力資源的優化配置。
3.4 汽機電液調節系統
目前在汽機電液調節系統中,電氣自動化控制系統是最為重要的組成部分。電氣自動化控制系統一般使用抗燃油結構,通過電液轉換器、電氣元件及設備實現調節級后壓力、電功率、轉速回路控制。并且,通過應用智能化技術會進一步提升汽機電液調節系統的穩定性與安全性。對于電氣自動化控制系統來說,通過引入智能自診斷系統,能夠將系統各項功能分配至各個部件上,如果部件出現損害,只會造成某一功能出現問題,通過智能系統能夠將出現問題的功能部件進行隔離,并向工作人員發出警報,能夠保證整體系統不受影響。在汽輪發動機運行過程中,智能系統會相繼完成各種復雜操作,幫助汽輪機更加穩定地運行。
3.5 汽機監視保護表
過去在使用汽輪機時,為了防止啟動、停機等過程出現安全事故,一般是由工作人員對工作情況進行全面監督,但汽輪發電機組容量越來越大,工作人員監視的辦法已經不能滿足實際需求。基于此,以智能化技術為基礎建立的電氣自動化控制系統的價值越來越明顯,能夠對汽機監視保護表進行更加有效的監視。汽機監視保護表能夠對偏心度、軸振動、軸向位移、轉速等進行監控,實現保護連鎖保護系統的目的,確保人員與系統的安全。
4 結語
綜上所述,智能化技術在電氣工程自動化控制中的應用價值越來越顯著,不僅能提升智能化水平,還能幫助企業提升經濟效益,使設備運行更加安全、更加可靠。
參 考 文 獻
[1]井萌,古東明.淺析智能化技術在電氣工程自動化控制中的應用[J/OL].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.24-72.TF.20181228.1143.306.html,2019-01-10.
[2]梅強.智能化技術在電氣工程自動化控制中的應用探討[J].計算機產品與流通,2018(11):67.
[3]于劍.初探智能化技術在電氣工程自動化控制中的應用[J].科技風,2018(33):99.
[4]王楠.淺談電氣工程自動化控制中人工智能的應用[J].城市建設理論研究(電子版),2012(20):1.
[5]孔宣皓.智能化技術在電氣工程自動化控制中的應用分析[J].中國新通信,2018,20(21):109.
[6]鄒保民.智能化技術在電氣工程自動化控制中的應用[J].居舍,2018(31):83.
[7]錢洪.電氣自動化控制中智能化技術的應用研究[J].居舍,2018(31):58.
[8]苗穎,周仕鵬.淺談智能化技術在電氣工程自動化控制中的應用[J].山東工業技術,2018(22):122,113.
[9]杜少雄,孫肇偉.智能化技術在電氣工程及其自動化控制中的應用分析[J].河南科技,2018(19):141-142.
[10]康莉莎.智能化技術在電氣工程自動化控制中的應用探討[J].電子測試,2018(20):136-137.
[11]余茜.智能化技術在電氣工程自動化控制中的相關應用[J].智能城市,2018,4(18):35-36.
[12]梁趙,王莉,李浩然,等.智能化技術在電氣工程自動化控制中的運用分析[J].南方農機,2018,49(18):109.
[責任編輯:陳澤琦]