郭召凱
(西安理工大學,陜西 西安 710082)
現今隨著大環境不斷的發展,社會各界對電氣工程領域的發展提出了更高的要求。無論是在日常生活還是生產發展的過程當中,電氣工程自動化控制都發揮著極為重要的作用,強化電氣工程的自動化控制水平,能夠為電力系統的有序運行注入源源不斷的動力,也能夠在無形當中促進國內電力領域的穩定發展。電氣工程自動化控制想要更好的滿足社會各界的要求,就應當更多的借助智能化技術所具備的優勢。在下文中,我們就具體對于智能化技術在電氣工程自動化控制中的應用進行了分析[1]。
智能化技術是在計算機網絡技術飛速發展的大背景下應運而生的,其在發展的過程當中較多的融合了其他學科領域中所具備的長處,做到了包羅萬象、統籌兼顧。智能化技術在當前的電氣工程自動化運行過程中得到越來越廣泛的應用,這樣能夠在更大程度上提升自動化控制質量和水平,使人工得到充分地減少,進一步降低人力成本,同時在具體的操作過程中可以有針對性地結合具體指令獨立完成工作,這樣能夠在更大程度上提升工作效能和效率,使自動化精準控制得到更顯著的提升,從而呈現出十分顯著的應用應用優勢和價值。就目前情況來看,智能化技術也被逐漸帶入到了電氣工程自動化控制領域中,形成了信息收集技術、信息管理技術等現代化的技術類型[2]。智能化技術的進一步有效應用和發展可以進一步提升電氣工程自動化控制水平,使自動化控制領域實現更加良好的發展有更為堅實的基礎和技術支持,在提升整體工作質量和效率的同時,也可以為工作人員更有效的開展各項工作取得更加良好的效能,而提供必要的輔助工具和必要的條件,在減少工作人員工作壓力和工作難度的同時,為各項工作安全穩定的進行并取得最大化的價值而保駕護航。
具體來說,智能化技術在電氣工程自動化控制中的應用主要具備著以下幾方面的優勢。
在電氣工程自動化領域中融入智能化技術,可以不再完全依賴于人工操作,實現自動化、智能化的操控。智能化控制器可以實現對于電力系統的優化調整,確保電力系統運行的安全性和可靠性。電氣工程自動化控制以及智能化技術的發展都需要以自我調節為基礎,根據系統的運行情況給出相應的提示。在這一過程當中,相關工作人員所承擔的工作壓力逐漸減小,監督與管理工作可以自主完成,也可以脫離人工操控實現遠程實時控制。
與傳統的電氣工程自動化控制器相比,現代化自動控制器獲取的數據信息更具精準性和可靠性。傳統的自動化控制器需要借助較為復雜的流程來實現對于相應對象的管控,工作的效率難以獲得顯著的提升,在具體的操作過程中有針對性的應用智能化技術,這樣能夠充分體現出更為良好的效果和水平,使傳統的控制模型的弊端得到有效的突破,在突破傳統控制模型的基礎之上,為各項工作的順利開展而奠定堅實的基礎,同時也為高難度工作的有效突破提供必要的參考依據[3]。
在電氣工程自動化控制領域中,科學合理的運用智能化技術,能夠將有價值的數據信息集中在一起,進行統一整合,并促進數據信息評估精準性和可靠性的提升。在電氣工程自動化控制系統當中隱藏著諸多不常見的數據信息,但這也并不是代表相關數據是沒有任何價值的,在具體的應用過程中,可以通過智能化技術的有效應用和滲透,進一步及實效的處理整體信息,為信息處理質量和效率的提升奠定堅實的基礎,同時也可以更有效地優化和完善電氣工程自動化控制的性能和質量,以此促進電氣工程領域實現更持續穩定的發展,有創新的效能。
以往在對于電氣工程進行優化設計時,設計人員發揮著最為重要的作用,設計人員除了要承擔起優化系統的職責之外,還需要多次開展專業試驗,才能提高設計的完備性。在將設計內容應用于實際之后,還需采取有效的方式確保各項工作能夠得以有序開展。這一系列的流程不僅會耗費大量的時間,并且如果設計人員未能予以某一設計細節靈活的把控,電氣工程自動化控制系統的運行水平也會因此而受到較大程度上的影響。如果已經出現的問題嚴重性較強,我們無法在較短的時間內予以應對,則有可能會造成不可估量的損失[4]。為了充分確保電氣工程自動化控制系統設計的精準性和可靠性,我們就更需要借助智能化技術所具備的突出應用價值。相關的設計人員需要不斷的強化自身的綜合素養,提高自身的責任感,以認真的態度看待各項工作。舉例來說,設計人員可以借助計算機網絡系統立足于全面的角度之上實現對于電氣工程自動化控制系統的監督管理,一旦問題發生,計算機往往會先于相關工作人員給出反應,設計人員可以根據網絡系統所給出的反饋,找準導致問題的根本原因,并在此基礎之上有針對性的予以調整,使得系統設計能夠更好的滿足電氣工程領域發展的需求。
電氣工程自動化控制系統處在穩定運行狀態下時,一旦出現了突發性的問題,我們必須第一時間找準導致問題的根本原因,才能夠采取正確的方式予以應對。在傳統的思維觀念的引導下面,對電氣工程自動化控制領域中的故障,我們需要花費大量的時間和精力予以排查,但最終所獲取到的診斷效果卻仍然難以得到保障,通常情況下,在具體的操作過程中,往往更加依靠人工診斷的方式,而這樣的情況會導致診斷的精準性受到嚴重影響,同時也嚴重降低診斷的質量和效率,無法激發相關人員的主觀能動性和積極性,創造性等等。在具體的診斷過程中,如果出現不同程度的誤差,最終會導致相應的診斷結果和效果出現巨大的變化,大幅度地降低診斷的效率[5]。在這樣的情況下,有針對性的應用智能化技術,這樣能夠從根本上有效確保電氣工程自動化控制系統在正常運行的情況下所生成的數據信息能夠被及時收集,在故障并未出現之前,做到防患于未然,針對潛在的故障或者風險因素等等能夠進行及時有效的發現,并且在第一時間向上級部門進行及時有效的匯報,工作人員可以以此為基準進行更有效的明確,把握故障的具體位置和根源,然后提出和落實行之有效的應對策略和方法,這樣能夠為電氣工程自動化領域提供更為安全可靠的運行條件和良好的運行平臺。如果在相關故障出現之后,在第一時間通過智能化技術的有效應用可以更及時有效的精準定位相關故障,并且實現自動化的檢測和應對,使應對策略更全面系統,具備應有的時效性和針對性,因此從根本上有效規避或者降低因為故障問題而導致的負面作用或者巨大危害等等。借助智能化技術在較短的時間制定應對策略,降低因故障問題的出現所帶來的負面影響。
電氣工程自動化控制系統屬于一類綜合性的系統,涉及的內容較多,內部的控制環節也較為復雜。在將智能化技術應用于電氣工程自動化領域當中時,我們可以結合實際情況,采取不同類型的控制方式[6]。舉例來說,要想更有效的控制好整個神經系統,需要在應用反向學習算法的同時,進一步結合相關影響因素整合各類資源和相關內容,充分實現統籌兼顧,這樣才能更有效的進行多層次多結構的工作開展,呈現出良好的多元化特征,以此從根本上提升電氣工程自動化控制的安全性穩定性和靈活性,進而為整體工作取得更加良好的發展,而提供必要的技術支持。相對于其他類型的控制方式而言,神經網絡控制方式本身有著十分顯著的優勢和價值,這樣能夠更有效進行子系統的全面控制工作,在電氣工程自動化控制系統當中,有針對性的對于相應的參數進行調節,能夠改變轉子的運行速率,同時對于信號的處理速率也能夠起到極大的加快作用,使各個系統在智能化技術的有效應用過程中,體現出更為顯著的控制效能和速率,進而為電氣工程控制領域實現質的改進和完善提供必要保障[7]。
綜上所述,在現代化技術發展水平飛速進步的大背景下,智能化技術的應用范圍逐步拓展。為了更大程度上促進電氣工程自動化控制水平的進步,我們需要科學合理地將智能化技術融入其中,促進工作效率與工作質量的同步提升。在這篇文章當中,我們對于智能化技術在電氣工程自動化控制中的應用進行了具體的分析,我們可以將智能化技術以相應的方式引入到電氣工程設計、診斷以及控制等不同的環節當中,為電氣領域的發展奠定堅實的基礎。