李 貞
(濟南工程職業技術學院 山東 濟南 250200)
電梯控制系統在電梯運載使用過程中扮演著十分重要的角色,除去基本的機械組織結構外,確保電梯穩定高效運行,還需要控制系統的參與。一般來說,傳統的電梯控制系統主要通過繼電器來實施控制,能夠滿足大部分簡單的邏輯操作功能。但是隨著技術的不斷進步以及人們對于生活質量需要的提升,傳統技術不再滿足于電梯控制環節,這個時候智能技術應運而生[1]。為了進一步分析智能技術在電梯控制中的應用,現就不同環節中的應用情況分析如下。
智能診斷技術在故障診斷中具有一定的應用優勢,該技術目前已經實現了多種智能化途徑,包括自適應算法、遺傳進化算法等,另外,差分算法和神經網絡算法也是電網系統構筑過程中的重要技術類型。模糊自適應算法作為一種常用智能技術,該技術主要借助于建立模糊集、隸屬度來確保方程控制系統的應用效果。自適應算法是基于空間狀態做出的某種適應性判斷,要求整體是收斂的,即使是在運行過程中出現一些特殊變化也是如此[2]。模糊系統配合自適應系統可以形成自適應模糊系統,該系統能夠同時兼顧模糊系統與自適應系統的優勢,滿足自動模糊的反饋控制需求。神經網絡算法是基于人體神經元構建的新型計算方法,該計算方法能夠在系統內部形成輸入輸出,借助于訓練數據來實施整體訓練。通過對神經網絡進行訓練,能夠逐步形成自動故障診斷反饋機制,從而在發生故障時進行判斷并引導操作人員解決問題。
電力系統仿真技術是基于系統本身形成的算法仿真模擬系統,該系統能夠借助于物理模型轉化數學模型的方式來構建仿真試驗,通過試驗進行模擬、分析、研究。在電器仿真研究技術的應用基礎上,智能技術能夠提升電力系統仿真技術的應用效果,包括選擇連續時間、離散動態建模等技術輔助完成元器件模型的建立與設置,這個過程中可以通過計算函數功能,滿足狀態方程的分析要求來確保電力系統研究的仿真效果[3]。電力系統仿真技術在應用過程中,積極推出不同類型的仿真需求,可以滿足電梯操作的標準化。一般來說,仿真控制相比于普通控制更具有針對性,但是同時也容易出現仿真環境所無法預料的情況,針對這個情況需要做好仿真控制系統的模擬,進一步加強系統改造,確保仿真技術的應用效果。
智能化處理單元一般采取智能算法硬件化予以實現,其本質上是片上系統。智能化算法多基于軟件程序設計的要求來進行科學設計,其運行過程中必然會存在占據處理器CPU 與內存的情況,整體運行的時間更為穩定。實際上,一旦出現算法硬件化,不但能夠很好地解決控制效率不高的問題,對于進一步節約CPU,提升算法性能也具有重要的作用。智能算法硬件化則是基于運算時間控制要求逐漸衍生出的技術,該技術能夠通過控制運算時間的方式來降低功耗,同時也不會對最終的運算結果產生不利的影響。現階段,電梯當中智能化單元主要劃分為智能化軟件與智能化硬件兩個單元類型,其中,智能化軟件單元主要的內容包括有流程程序包、算法軟件包等。選擇智能化軟件能夠為訪問提供拓展功能,更好地適應開發者的訪問需要。智能化硬件單元主要包括集成化、硬件化與單元號的內容,方便開發者完成開發訪問任務,同時在電源的接口以及總線處理方面也具有不錯的應用效果[4]。值得注意的是,智能技術在電梯控制單元中應用,能夠很好地滿足硬件支持的要求,但是要獲得更高的處理效率,也必須要依賴硬件升級才能夠實現。
進一步提升操作系統的可靠性,通過智能技術來滿足系統處理要求,借助于PC 指針可以確保系統處理效果,能夠做好任務之間的高速切換。在工業生產方面,操作技術主要以Windows 嵌入式機制以及UCOS 系統為主。Windows 系統當中體積相對較高,穩定性較強,可以試營業電梯控制系統當中,嵌入式系統則選擇播放器設備,數控系統等類型的機械,可以很好地滿足操作系統的控制要求。現階段,多數的電梯控制系統都選擇簡單邏輯控制模式,這種控制模式不具備智能特質。大多數電梯集成選擇簡單操作系統,選擇UCOS 系統的類型后,在滿足操作系統控制要求的情況下,做好開發者設計,提升人機界面的友好度,進一步增長處理器性能。隨著智能技術的進步與發展,操作系統能夠應用電梯系統,這也是確保電梯智能化發展的需求。智能技術在操作系統當中進行應用,能夠很好地解決電梯操作的多元化問題,可以根據設計的要求進行妥善設計,同樣也能夠解決故障率偏高的問題,這些都是促進社會發展的必要條件。
綜上所述,電梯控制系統中應用智能技術,不但可以一定程度解決控制穩定性的問題,同時也可以通過優化智能故障診斷系統以及電力配置系統,更好地滿足現代生產需求與實用性需要,提升電梯智能化發展的效果。為了進一步完善智能技術的應用管理,需要加強故障診斷技術、電力系統仿真技術、智能化處理單元以及操控系統的結合,提升技術應用標準,更好地服務于電梯智能化目標。