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电气工程及其自动化的智能化技术探究

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  【摘  要】在建筑电气工程当中应用智能化技术,是科技引进建筑的良好成果。应该将智能化技术广泛的引用到建筑电气工程当中,给完成建筑行业智能化目标方面作出巨大的贡献。本文对建筑电气工程智能化技术应用的进一步阐述,使我们了解到在建筑电气工程中使用智能化技术,在保证工程质量的基础上,不仅能够减少能源损,缓解人工工作压力,并且还能够在根本上提升工作的效率。
  【关键词】电气工程;自动化;质量控制;安全管理
  智能化技术属于一种新型的技术,其是计算机科学的主要分支。电气工程自动化当中使用智能技术提升了总体劳动配置流程,很大程度上分减了工作量,并且提升了工作效率。通过广泛的使用智能化技术,能够使我国价格不高的劳动力输出获取较多的经济收益。智能系统和人类分辨及处理功能相差不多,可以从根本上强化生产力,进而加快经济发展的速度。因此,加强电气工程及其自动化的智能化技术的应用研究,有利于将该技术进行不断地创新,为人类的生产、生活带来更多智能化的体验。
  1 电气工程自动化及智能化技术
  1.1 自动化技术
  电气工程是集电子工程、电气工程、信息工程等为一体的综合性学科,以电子理论与控制理论为指导,依托于计算机、电子技术,维持电气工程的自动化与智能化。近年来,我国各个领域现代化进程的不断推进,产业链的结构正在转型与升级,电气工程及其自动化技术在工业发展的作用日益突顯,具有重要地位。在信息化时代下,工业生产中越来越需要引进电气工程自动化与智能化技术,新研发的产品在实际应用中逐渐暴露缺陷与不足,如自动控制水平偏低,消耗时间长等。加强电气工程自动化技术的优化有利于助推电气工程的发展。
  1.2 智能化技术
  现如今,我国电气产品的市场竞争非常激烈,对产品的智能化功能也提出更高的要求,智能化技术已广泛应用于社会诸多领域。在语言学、生物学及医学等行业均可体会人工智能的存在价值。对于工程领域而言,人工智能技术主要指的是依靠电脑、机器人对人脑功能加以模拟,而智能化技术能够以人类的思维、判断方式完成具体的任务,有利于提升电气工程及其自动化技术的工作效率。
  2 电气工程智能化技术应用的优越性
  第一,不会受到控制模型的制约。在以往的机电一体化工业生产环节中,生产设备为了实现自动化的生产,必须依托控制器,各种生产设备均带有一定的控制模型,在生产过程中,电气工程技术经常受到控制模型的影响,导致自动生产设备难以充分地发挥功能。而且,在控制模型构建中也会存在各式各样棘手的问题,给电气工程自动化的实际运行增加了难度。而将智能化技术有效地应用于电气工程的自动化生产领域中,无需构建控制模型,便可加快自动化生产设备的运行效率,助推了电气工程的发展。第二,能够统一化、规范化地处理信息。通过智能化技术,可以对现代工业生产中产生的各种数据信息进行统一、精确地处理,使得生产工艺、设备功能、产品规格更加符合国家规定的标准,增强了生产作业中的监管效果。此外,智能化技术还可以结合实际生产对象、产品、工艺自身的特征,对控制程序进行实时性调节,确保企业整个生产稳定、高效地运行。
  3 电气工程及其自动化的智能化技术应用
  3.1 编程逻辑控制器
  伴随科学技术的不断取得新的突破,可编程的逻辑控制器在工业生产中得到相关人员的认可与应用,并逐渐代替了以往的机电控制设备。操作人员可以利用电气工程的可编程控制器,对电气工程的功能进行不断地改进,有效地监控整个电气工程应用流程,可促进系统的稳定性能进一步增强。通过可编程的逻辑控制器,能够轻松地提高电气设备的自动切换的灵敏性,进而提升了企业电气工程系统运行的安全性、可靠性。充分利用可编程逻辑的控制技术,可以让电气工程及其自动化技术更加智能,有利于电气工程自动化的实现。
  3.2 故障识别及其诊断技术
  在电气工程系统正常运行期间,有些电气设备因长时间工作可能会存在某种故障或问题。工作人员可以借助故障识别及诊断技术,及时发现电气系统在运行中的异常现象,并诊断产生故障的原因。一般情况下,电气工程系统对工业产品的加工精度具有极高的要求,对于以往电气工程故障的诊断,通常需要调动大量的人力资源,对电气工程系统运行状态展开定期、不定期地检测与维修,既降低了生产效率,又在无形中增加了企业的经营成本。而利用电气工程的智能化技术,能够从某种意义上减少了电气设备的维修成本以及故障损失。同时,对电气工程系统的运行故障检测技术,能够对变压器运行状态进行高效的、精细化地检测,可以缩小设备故障检修范围与时间,确保了整个电气工程系统安全、稳定地运行。
  3.3 电气工程的优化设计
  在以往电气工程的设计改进与优化过程中,主要依靠相关的技术人员结合自身的工作经验,参照现场的实地测量数据,采用手工方式进行设计,如果其中存在设计问题,则需求进行返工。影响了设计工作效率。而且,因受到设计人员技术水平的制约,对电气工程的优化设计结果未达到国家相应标准,既给电气设备安装与应用造成不利影响,又容易增加系统运行故障的概率,总体而言,电气工程系统的安全性、稳定性偏低。而利用智能化技术进行智能化的设计,即可提前实现电气工程设计的改进,极大地节省了设计人员的工作量。同时,经过对智能化设计成果的检验,又能够更好地增强电气工程系统的适用性能,例如:遗传算法的应用,可以减少设计环节的错误与批漏,让整个电气系统更加智能、高效。
  3.4智能控制和保护功能
  人工智能技术在实现自动化的发展过程中,可以通过简单的键盘以及鼠标就可以实现操作控制,进一步的将自动化技术进行优化升级,人们不但可以实现远程的操控还可以实现一定的负荷操作和停机操作。因此在人工智能技术的管理问题上还需要实行严格的管理,对相关的工作人员进行一定的权限设置。人工智能技术可以对相关的数据进行收集和整理工作,我们可以按照设置好的数据进行整理,并且实现设置和修改参数以保障软压板免受损坏。人工智能技术在操作过程中可以实现对运行的日志进行保存并且迅速生成报表以及运行曲线等目的,实现了对设备的有效管理工作。人工智能技术在操作过程中可以实现同步的监测,对出现异常的数据就会发出警报工作,并且可以真实的记录下来。
  3.5智能信息检索
  这种人工智能技术在强大的科学技术的支撑下,拥有着强大的信息检索功能。这种新兴的技术可以将网络中出现的各种不确定性因素通过人工智能进行推理以及换算,同时还可以根据现有的信息来实现方案的策划。并且人工智能技术可以将指令准确的的传达给各个机器设备,保证了机器设备的正常运转工作。
  3.6提高电气自动化性能,提高产品质量
  人工智能技术中可以利用的遗传算法将其投入到电器产品的使用中,可以进一步的提高电气的自动化性能,人工智能技术通过模拟人的思维以及行为方式并应用到生产过程中去。利用好人工智能技术可以有效的实现产品性能的优化升级,在电气自动化控制的问题上将人工智能技术进行合理化的应用,可以将自动化发挥出极致,使电气设备的运行上可以得到改善,让自动化控制技术可以得到相应的保障。对此人工的使用成本也可以有所降低,自动化建设的发展阶段中融入人工智能技术后可以有效的缩短产品生产的周期,对产品的质量也会大幅度提升。
  4 结束语
  现阶段,随着电气工程的不断发展,对自动化及智能化技术提出更高的要求。为了进一步提升电气工程的技术应用效果,相关工作者应当加强对智能化控制技术的研究,充分利用电气工程自动化的智能化技术,切实地将电气智能化有效地应用于电气工程诸多领域里,不断推动电气工程自动化发展。
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