◎宋健彰 宋士文
智能化技術是智能元件、智能算法等的統稱,在其應用下,可以使電氣工程自動化系統具有一定的人工智能操作能力,模仿人的分析決策思維,實現動態控制。目前電氣工程自動化技術已經在機械領域中得到了廣泛應用,通過與智能化技術結合,可以為機械生產提供更有力的支持,實現真正意義上的全自動控制。
智能化控制器屬于非線形的函數近似器。利用這一總括性分類,能夠從總體上加深對智能化技術的了解,也有利于綜合性地開發其控制策略。智能化技術具有區別于常規技術的獨特優勢。通常情況下,想要做到精確掌握控制對象的實時動態情況是非常困難的,往往會存在許多不確定的因素,導致控制器在監控控制對象的動態時無法掌握一些新信息。而智能化控制器則可以通過適當的調整來提升自身的性能,從而能夠更加敏銳地捕捉到一些難以獲得的信息。與傳統的常規控制器相比,智能化控制器則更具靈活性,也更容易調節。即使現場缺乏專業指導,智能化控制器也能夠利用自身系統的特性來完成設計,同時,它還可以通過對信息和語言的運用來進行設計。
電氣工程及其自動化中,通過智能化技術的使用,可以結合電氣工程連續工作時間長的特點,進行故障診斷處理方案的構建,以保證電氣工程故障處理的有效性。首先,在電氣設備發生故障之前,通過智能監測設備的使用,可以進行故障信息、故障設備使用狀況的監控,及時發送故障位置,提高系統故障處理的整體效率。其次,在電氣工程中,當設備檢測出不安全問題,會提示相關人員進行檢查。例如,在電氣工程的智能設備使用中,當變壓器出現滲漏油解析的現象并形成氣體之后,系統在檢測到數值異常時,會直接提示相關人員進行檢查,有效提高故障診斷的整體效率,保證電氣系統運行的安全性、穩定性。
智能化技術在電氣系統自動化的智能控制中的應用主要針對高難度、高危險、高精度的工作。由于電氣工作的特殊性,其屬于電氣企業發展中強電的應用。例如風力發電場,設備運維人員在進行機械設備的檢修工作時會面臨一定的危險性,在發電廠引入智能化技術的應用后,原本電氣工程中人工操作的部分可以全部實現智能化控制,通過控制機械代替人工維修,降低了機械作業的工作危險性。對于風力發電場的工作人員來說,只需要通過智能化的遠程操控便可完成維修工作,保證了維修的精準度,提高工作效率。電氣工程傳統的自動化技術是依靠機械進行工作處理,屬于單純的機械性操作。智能化技術在電氣系統中的應用更加顯現其自主判斷能力與決策能力。當設備遇到突發情況時,智能化技術可以依靠對設備數據的精準解讀分析當前的實際情況,采取有效的操作措施避免設備失誤造成損失。智能化技術在電氣工程自動化中的推廣應用推動了電氣行業發展產生巨大變革,促使整個電氣系統擁有更為完善的智能操作控制系統,引入更加先進的智能分析技術,提高系統運行的精準性與安全性。目前,PLC技術在電氣系統中的應用較為廣泛,逐漸代替了傳統的設備控制器。通過對電氣工程設計的合理優化,在一定程度上提升了系統的生產效率與生產質量。PLC系統可以實現對供電系統的自主化切換,提高電氣系統運行的穩定性。
智能化技術在機械自動化領域的應用還體現在生產管理方面,以往雖然電氣工程自動化技術也具有一定的自動化控制功能,但現場生產管理對人工依賴性仍然較高,難以實現無人值守作業目標。在智能化技術的全面應用下,大部分系統控制過程都可以由智能化系統自動完成,而且系統能夠對各種生產影響因素的變化做出動態反應。因此,智能化技術的應用可以降低機械生產過程的人工參與度,進一步提高生產自動化水平。另一方面,在需要進行人工決策時,也可以由智能化系統提供支持,由智能化管理系統自動完成數據分析、匯總工作,基于數據挖掘結果和專家系統評價結果,給出相應的技術解決方案,提高重大事項決策效率。在智能化技術的應用發展下,還可以通過與同類產品生產流程進行比較分析,提出生產線改造方案,促進企業生產水平的提升。
在當前的電氣工程項目當中,電氣設備的設計工作不可忽視。切實保障設計合理性及科學性能夠促使電氣工程的穩定性和安全性得到全面提高,但是,實際設計過程本身較為繁瑣復雜,需要相關工作人員結合相關經驗以及合理的運用電路、電磁場等諸多的學科知識。在傳統的設計模式之下通常都是利用經驗和實踐相互結合模式,本身效率偏低同時設計出來的方案難以達到理想的要求。但是在當前的電氣設備設計的過程當中,運用智能化技術將能夠顯著提高設計水平和質量,同時也可以促使設計周期得到縮減。
目前我國對于電氣工程自動化控制的要求越來越高,因此,智能化技術也越來越能夠在電氣工程自動化控制這一領域發揮自身的效用,從優化電氣設備的設計方案、準確預測和診斷電氣設備的故障及實現電氣設備自動化控制等方面來提升電氣工程的質量和效率。