摘要:随着我国智能化技术的不断发展,各行各业也都在向着这一方向延伸。在电气工程自动化得到十分迅猛发展后,也需要对各类智能化技术加以结合。在使用各类智能化技术后,提升各项工作总体的效果、质量。为此,本文也将从多个角度出发,分析具体的可行性方法。
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从我国目前电气工程自动化的智能化技术应用有关的情况来说,对比传统化模式而言,其所具有的优势更多。主要包括了智能化技术促进控制模型得到构建、智能化技术促进精度得到控制、智能化技术本身所具有的控制水平优势、智能化技术本身所具有的综合性控制优势[1]。所以,本次参照以上各项优势,分析并研究了怎样把各类智能化技术更为高效且科学地应用到电气工程自动化中。
一、智能化技术的有关概念与其各项优势
(一)有关概念
智能化技术主要包括了各式各样的理论,所以,其本身所具有的综合性较高,借助机器对人类智能反应进行模拟,从而辅助人类开展工作。处于计算机技术所给予的推动下,人工智能技术也“应时而生”,让生产机器获得了持续性地创新,例如,可以对人工智能有关的反应进行模拟,全方位地发挥出了对人类社会所具有的作用[2]。智能化技术对比常规性技术而言具有很多差别,把智能化技术应用到电气工程自动化中,能够动态化地对全部控制对象实施监管,并排除出没有关联性的有关因素。与常规性技术间进行比较,智能化技术能够对自动化控制进行调节,给捕捉各类信息给予更多的优势,且其十分灵活,能够参照现场有关的情况实施改进。
(二)智能化技术对于控制模型构建所具有的优势
由以往实施自动化控制应用来看,往往会受限于对象本身的复杂性,使其无法达到精准控制。同时,在控制的过程中,也会因为各类不确定因素,而导致预测偏差。那么,在这些因素导向下的精准度降低中,智能化则直接跳过了对被控制对象进行模型设计的过程。由此也避免了不可控因素的干扰,极大程度地提高了控制的精准度。
(三)智能化技术本身的一致性优势
在把智能化技术应用到电气工程自动化后,另一个优势也在于所具有的一致性更为理想。在应用各类智能化技术后,可以对任一输入数据的准确评估。即便是一些不常使用的数据也能够快速展开评估,全面提高了评估的效率和质量[3]。此外,考虑到不同控制对象变更性的不同,所以在控制效果上也必然会出现差异。目前,即便是技能化技术的应用,也难以提供更好的解决。因此,在电气工程自动化的智能化技术应用中,还需要针对这一情况进行不断的优化,实现智能技术的进一步发展。
(四)智能化技术本身的控制好精度优势
在应用传统化电气工程自动化期间,往往需要先对被控制对象进行建模。但是,在建模过程中往往也会遇到各种不确定因素。若希望对对象进行更为精准的控制,便需要进一步提高不确定因素的把控程度。也正是如此,传统自动化控制往往达不到理想的精准度。那么,智能化技术的应用,便可以跳过建模这一环节,也不会受到不确定因素的干扰,从而极大程度地提高了控制的精准度。
(五)智能化技术本身的控制水平优势
在把智能化技术应用到电气工程自动化后,另一个优势还在于能够有效提高电气系统的整体控制水平。使电气工程获得程序控制与数据控制的能力。此外,智能化的应用,还能够更及时地发现问题,并做出预警,防止问题的扩大,以及对问题实施有效解决。而面对一些无法进行预判的问题时,智能化技术也能够给予有效的控制。在很大程度上防止了突然事件的产生,提升了电气系统本身的质量、水平。
(六)智能化技术本身的综合性控制优势
在应用电气工程自动化期间,其发展过程始终是一个不断追求更高效、更高速、更精准的过程。对此,通过智能化技术,可以对以上各项需求加以对焦[4]。智能化技术本身所具有的动静结合控制、柔性控制等在促进电气工程最大限度地得到发展。
二、智能化技术本身的应用现状
现如今,在开展电气工程自动化控制期间,人们已经十分普遍地应用到了智能技术,以促进电气工程得到更为长久且顺利地发展。在实施设计期间,需要更为重视对电气设备进行优化,以促进各项工作中所具有的问题得到处理,借助各个学科方面的知识(例如,电路与电气等),并将其融入至电气工程设计有关的经验中,让电气工程自动化控制总体的质量、水平获得极大地增强。处于计算机技术获得持续性发展的前提下,应用电气工程所生产出来的产品把计算机设计融入至手工设计中,转变了以往传统化纯手工设计,不仅能够避免在电气产品有关的研发、设计中耗费更多的时间,同时,还可以增强产品设计本身的效果、质量,保证电气产品获得更为理想的应用效果。
在应用电气工程自动化控制期间,把其联合智能化技术,还可以借助专家性系统及有关的算法。由于算法是十分先进的,其能够持续提升产品设计总体的质量、水平,所以,其已被十分普遍地应用到电气工程自动化控制中。同时,电气设备有关的故障问题大多都是十分普遍的,且其故障所具有的变动性十分显著[5]。在将智能化技术融入至各类故障后,能够全方位地体现出电气工程自动化控制本身的各类优势,再应用有关的技能(流入,专项性系统与神经网络等),就能够更为快速地评判出电气设备所出现的各类故障。
三、把智能化技术融入至电气工程自动化中的有关对策
(一)把智能化技术融入至各项设计优化中
在应用电气工程自动化控制系统期间,其仍属于比较复杂的范畴,所涉及的技术也比较多。尤其是过程中的电气设备设计,更要包含电路、磁力以及电气等因素,那么,便需要电气设备的设计人员必须具备丰富的知识与经验,能够确保工作展开的可行性。从过往的电气设备设计工作来看,也大都是依托于设计人员的经验与实验手工来完成。对此,也必然会出现差错,以及方案质量的问题。同时,在面对问题时,修改的难度也十分大。在以上因素的共同作用下,都会影响设计工作的效率与可靠性。那么通过智能化技术的应用,便可以实现设计方案通过CAD与计算机来完成。在很大程度上,缩短了方案设计的时间消耗,以及保障了方案设计的质量[6]。同时,CAD技术的应用,还能够建立模型,对方案的实施进行模拟。一方面可以针对设计中出现的问题,进行及时的调整,另一方面也能够给予设计人员之间的交流沟通更多便利,方便设计人员对方案展开分析,极大程度地提高了方案设计的科学习与可靠性。
(二)把智能化技术融入至各项病因诊断中
对于病因诊断来说,其对电气工程而言是一项重要任务。但是从过往的病因诊断来看,大都是由人工来进行的。那么在流程上必然会十分烦琐,并且病因诊断的准确率也有待考究。同时,考虑到该项工作的难度,也需要工作人员具有较高的专业水水准。综上所述,都导致了目前电气工程病因诊断工作的低迷情景。很多病因诊断不及时、不准确,也给后续其他工作的展开带来了负面影响。对此,自动化控制技术与智能技术的应用,不但很好地解决了这一问题,提高了病因诊断的精准度。还能够展开定时诊断,极大程度地提高了潜在问题的发现率,为电气工程给予了更为高效且科学的保障。
(三)把智能化技术融入至自动控制中
对于电气工程来说,其具有许多控制系统,大多都包括了各式各样的环节控制。而在应用智能化技术后,其也可以对电气工程总体实施自动化控制。这一控制主要包括了专家系统、模糊、神经网络等方面的控制[7]。并在这三种方面的基础上,进行持续性的自我学习。以此在不同情况下,都能够达到适应性,实施自主调节,缩小控制效果所具有的偏差。
(四)智能化技术应用到电气工程自动化人工智能中
在我国的经济得到十分迅猛地发展后,科学技术也在不断发展。那么,基于当前的互联网时代背景,自动化、智能化等新技术已然成为各个行业的发展趋势。同样,电气工程自动化的发展,也必然要与智能化结合。针对目前人工工作展开的诸多弊端,智能化的运用大都能够提供有效的解决。并作为未来发展的主要动力,提高我国电气工程的现代化水平。那么,从智能化控制的方式来看,主要是前文中谈到的专家系统控制、模糊控制以及神经网络控制。在实际工作中,能够针对出现的问题,提供更及时、更有效的解决。进一步加速了经营的速度与效率。同时,通过智能化技术的应用,也能够对每个设备进行实时监督与信息采集。无论是在问题的发现、整理与解决上都远超从前。
四、结语
综上所述,电气工程自动化的智能化技术应用主要体现在以下几个方面。即为智能化技术应用到各项设计优化中、把智能化技术融入至各项病因诊断中、把智能化技术融入至自动控制中、把智能化技术融入至人工智能中等许多方面。由更具针对性的角度来着眼,参照我国现阶段电气工程自动化所应用到的各项智能化技术。分析并研究各项优势,以全方位地发挥出智能化技术本身的作用,制订出更具针对性的方案,进而持续提升电气工程自动化总体的质量、效率,并让电气工程自动化得到更为长久且稳定发展。
参考文献:
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2024-12-03我要评论
期刊名称:自动化应用
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