自动化技术的智能化应用范文
时间:2024-01-04 17:47:13
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篇1
【关键词】电气工程自动化智能化技术
中图分类号:F407.6 文献标识码:A 文章编号:
近年来,随着我国建筑工程的不断增多,建筑施工技术也不断进步。越来越多的技术在电气工程中应用开来,这也充分天线了现代科学技术的发展。在建筑工程中,较为重要的一个施工项目是电气工程,建筑电气工程主要包括建筑施工工程中与电气有关的设备、装置等的施工工程。建筑电气工程影响着建筑的投放使用,目前,在建筑电气工程中,智能化技术开始应用。智能化技术是综合了精密传感技术、计算机技术以及 GPS 定位技术的一种新兴技术。在建筑电气工程中应用智能化技术,可以有效地减少人工操作量,提高操作速度以及操作精准度,提高工程的可靠程度,并且能够降低成本,方便工程完成后的检修维护工作。
随着人们对生活水平的要求不断提高,建筑物中,尤其是居民建筑物中,对建筑电气工程的要求越来越高,新技术在电气工程的应用越来越广泛,对电气工程的质量要求也越来越高。建筑电气工程的主要施工工序主要包括:安装成套配电柜及其控制装置,安装电缆桥架及架上电缆,安装电线杆上电气设备以及架空线路,安装变压器,安装动力装置以及照明配电装置,安装柴油发电机组,安装不间断电源,安装低压电动机、电动执行机构以及电加热器并进行接线,试运行低压电气动力设备,安装开关插座等,安装接地装置,安装母线(包括封闭母线、裸母线以及插接式母线等),铺设电缆线路并制造电缆头,铺设导管、穿管及线槽,对钢索、槽板进行配线,测试线路等的绝缘性,安装灯具及其他照明装置,试运行所有照明装置,铺设避雷设施,连接等位点以及安装接闪器,建筑电气工程的验收等。
作为新兴的计算机科学的重要领域之一,人工智能理论的研究与延伸,对人工智能技术的本质进行了解释,基于此生产出的与人类智能类似的智能机器即为人工智能技术。该领域研究的对象主要包括:语音识别、图像识别、专家系统、机器人及自然语言处理等。对于电力系统而言,电气工程方面主要包含自动控制、信息处理、系统运行、研制开发、电子电气技术及计算机与电子应用等方面。人工智能技术在电气工程自动化中的实际应用中,还存在一些问题,要对这些问题进行分析和解决,才能促进我国电气工程自动化的发展。
人工智能概念在1956年的时候首次提出后,其发展的状态一直良好,并且逐渐形成以计算机为核心,包括哲学、医学、生物学、心理学、自动化、控制论、信息论与数理逻辑的综合性科学,其属于计算机科学中重要的分支,对智能本质有较好的阐述,且生产了与人类的智能机器相仿的机器,实现了多种研究。随着科技的发展与进步,计算机编程技术可模仿人类的大脑,例如分析、收集、回馈、处理以及交换信息,因而,计算机以模仿人类大脑的形式,在一定的程度上促进电气工程的自动化发展的步伐。在日常生产、分配、流通与交换中,均需电气工程的自动化控制,并且通过电气工程自动化的控制,可有效实现自动化电气工程,提高工作的效率,进而促使生产与工作总体的效率有所提升。
对于不同人工智能的控制,需运用不同方式进行探讨,由于部分人工智能的控制器,例如神经、模糊、模糊神经以及遗传算法均属于类非线形函数的近似器;采用此分类有利于了解总体,以及促进对人工智能控制策略综合性的开发,以上人工智能的函数近似器具备常规函数的估计器不具有的优点。
首先,在多数情况下,精确了解控制对象动态方程是相对比较复杂的,所以控制器设计实际的控制对象模型,通常会出现许多不确定因素,例如参数变化与非线性时等,往往无法掌握新的信息。但人工智能的控制器设计,可不需参照控制对象模型。按照鲁棒性、响应时间与下降的时间不一样,人工智能的控制器可经过适当调整以提升自身性能,例如,在下降的时间上,模糊逻辑的控制器可比PID控制器还要快四倍;在上升的时间上,模糊逻辑的控制器可比PID控制器还要快两倍。同古典的控制器比较,人工智能的控制器更具备易调节的特点。尽管缺少专家现场的指引,人工智能的控制器也可以采取响应数据进行设计。
此外,还可由相应的信息以及语言等形式开展设计工作,人工智能的控制器一致性极强,输入陌生数据便可以出现很高的估测,还可忽视驱动器对控制器的影响。针对部分控制对象而言,尽管目前未采取人工智能的控制器,也能有良好效果,不过对其他控制的对象而言,不一定能产生良好的效果,因而,设计时需遵守具体问题应具体分析原则。在模糊化与反模糊化的过程中,若运用隶属函数、规则库以及适合模糊神经的控制器,便可精确进行实时的确定。
采用人工智能技术,可以实现以下控制功能:首先,对数据信息进行采集与处理,实时采集所有的开关量与模拟量,根据要求进行处理与存储。其次,画面显示,系统与设备的运行通过模拟画面真实的反应出来,对电压、电流实时的显示出来,根据模拟量、计算量、隔离开关及断路器等,自动生成趋势图。第三,运行管理。专家系统在操作系统中的运用,实现日志、报表的生成,运行曲线、数据存储等操作。第四,故障录波。实现了模拟量的故障录波、顺序记录、波形捕捉及开关量变位等。第五,操作控制,利用键盘及鼠标对断路器及隔离开关进行控制,实现停机操作,通过设置,对操作人员的权限系统可以进行限制,对值班管理进行加强。第六,在线分析。在线进行参数修改与设定。对不对称的运行进行在线分析及负序量进行计算。第七,运行监控,对模拟量数值及开关量状态实现智能实时监控,通过声光、语音等形式自动报警,对事件的顺序进行记录。
由人工智能的技术不断发展,运用智能化技术控制的领域也逐渐广阔,包含人工智能运用在电气产品的优化设计、控制及保护、故障的预测与诊断等方面。
建筑电气工程的智能化技术应用分析:在建筑电气工程中,智能化技术主要应用于建筑电气工程的自动化控制、建筑电气设备故障预测分析以及建筑电气设备的优化设计等。所以建筑电气工程的智能化技术应用分析主要包括:智能化技术在建筑电气工程自动化控制中的应用;智能化技术在建筑电气工程故障检测分析中的应用以及智能化技术在建筑电气工程电气设备优化设计中的应用等。
智能化技术在建筑电气工程自动化控制中的应用:在建筑电气工程中,需要有自动控制和保护系统,以便在发生一些意外时,可以进行自我控制和保护,防止事故的发生。而这些自动保护以及控制系统中则可以运用智能化技术。首先在计算机控制系统中,应用 GPS 定位功能,对整个建筑电气工程的电气设备、线路以及装置配件等进行定位,并利用传感技术进行将电气工程的施工或者工作状况传输给计算机系统,即进行电气工程施工或运行的数据采集,然后计算机系统利用电机设备、电磁场以及电路等学科知识对所收集到的数据进行综合分析,然后按照设定的系统程序,如果出现了哪种数据,就该进行何种控制措施。这样就可以对建筑电气进行智能自动化控制。
电力系统中,对人工智能技术的应用主要涵盖神经网络、专家系统、启发式搜索及模糊集理论等方面,而专家系统是应用最广泛的一项。专家系统是一个复杂的程序系统,它集合了大量的经验、规则及专业知识,依靠特定领域专家的知识和经验,进行分析和判断,模拟出专家的决策过程,对各种难题进行解决和处理。专家系统主要由知识库、推理机、数据库、知识获取、咨询解释及人机接口等部分构成,常用“If-Then”规则,也就是对 If 条件进行满足的基础上对 Then 之后的操作进行执行。在该系统的使用中,要根据实际情况对系统规则库及知识库不断进行更新,才能适应发展的需要。
结语:
当前,很多行业中都广泛的采用人工智能技术,智能化技术运用于电气工程的自动化中,可发挥巨大的作用,促进电气优化的设计,及时诊断故障,并且还可实现智能控制,不断提升电气工程的效率,更好地服务于社会。
参考文献
[1]娅.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用[J].科技致富向导2012(27):217-217
篇2
【关键词】电气工程;自动化;智能化技术;
中图分类号:F407 文献标识码: A
一、前言
随着我国经济的迅速发展,电气市场也随之迅猛发展,电气工程自动化逐渐成为一种趋势,过去的电气自动化控制技术水平低下,不能很好地满足电气工程日益发展的需要,故智能化技术应运而生,它不仅可以实现人工智能,还可以提高电气工程的效率和整体质量,推动电气工程的迅速发展。我国电气工程自动化中智能化技术目前发展迅猛,未来发展空间广阔。
二、电气工程自动化中智能化技术概述
“人工智能”这一概念在上个世纪中旬被人提出,主要是模拟、扩大、延伸人的智能,也就是说让计算机来完成人们所需要做的工作,这一技术现已被广泛的应用在电气工程自动化过程中。在电气工程自动化智能技术的应用过程中,涉及了许多学科:语言学、计算机科学、数学、生物学、哲学和医学等。智能化技术主要研究内容不仅是如何让机器拥有人工智能,而且能让它独立完成某些高风险、难度高、相对复杂的工作。我们可以通过与计算机技术相结合的方式进行一个可操作性的测试和研究,保证智能化技术的科学性、有效性,从而保障电气工程自动化中智能技术的应用过程中的实操性。电气工程自动化中智能技术的应用不仅推动了电气工程的发展,而且还节省了人力资源提高了工作效率。
三、电气工程自动化中智能化技术的特点
1. 不需要建立自动化控制模型 ,如果使用传统的自动化技术,一般会因无法准确把握被控对象而出现很多没有办法估量的设计对象模型,不可以提前预知的目标因素,相对应的会有改变一些参数的影响。以上这些因素的不确定性又进一步加大了设计模型精确度的难度,最终会在一定程度上降低电气工程自动化工作效率。传统的控制器在工作时,技术欠佳,当遇到一些具有复杂动态方程的控制对象时,则无法对这系列的控制对象进行有效的掌控,严重影响了被控制对象模型的设计工作。而相对的智能化技术精简了控制对象模型的设计工作,提高了自动化控制器的紧密系数,这样它就不会出现控制对象模型设计无法预测、不能评估的现象,避免了以上所提到的所有不可控因素,从而在某种程度上提高了电气工程的工作效率。
2. 智能化技术可以方便于调整控制电气工程 ,它不仅可以通过改变鲁棒性,影响它的响应时间和下降时间,从而达到调整自动化控制系统的任意时间,进而快速而有效的改善电气工程自动化的工作性能,在某种程度上进一步保护电气工程自动化工作。在任何情形下,智能化技术都会比以前常规的控制器要好的多,这也可以说明智能化技术是更适合于实现电气工程自动化的有效用途。
3.智能化技术还有一个特点就是具有很强的一致性 ,一般来说,这也是它的一个极大的有点,这一点在处理不同的数据的时候就会凸显出来,即使我们输入的数据很奇怪,也可以获得更高的估计结果,这是实现电气工程自动化控制的最基本的要求。由于控制对象变更性强,导致各控制对象各自不同,由此控制器呈现出的控制效果也不同。控制对象的多样性,即便是智能化技术也不能实现控制对象全面化,尽管它在对一些对象控制时无需采取任何行动,也能得到良好的控制效果,但这对于全体控制对象是行不通的。不同的控制效果是由不同的对象来决定控制的,虽然智能化技术并没有立即对一些的被控制的对象采取控制的行为,实现对某些对象的极度的控制,但是,不可否认它的控制效果还是很不错的。当然了,这只是在一般意义上来说的,控制效果可能会导致在变化控制对象不能达到预期的效果的时候进行相关的改变。因此,在以后的科研工作中,对智能化技术存在的不足进行进一步的研究分析,尤其是针对不同控制对象,需结合实际情况加以分析,力争有所突破。
4.智能化技术还可以实现在无需人员的操控,智能化技术的优势主要表现在:不管在什么情况下,智能化控制器技术在电气工程自动化的实际工作中比传统的控制器更被认可。其原因是可以通过改变鲁棒性,影响它的响应时间和下降时间,从而达到调整自动化控制系统的任意时间,进而快速而有效的改善电气工程自动化的工作性能,在某种程度上进一步保护电气工程自动化工作,大大减少了人力,只需要改变相关的技术就可实现自我的调节,不需要人员的操控。还可以调整控制智能化电气工程的控制器。
四、智能化技术在电气工程自动化中的应用
1.智能化技术的应运而生促成了电气工程自动化中的智能控制,它使得我们的日常工作变得更加的简单和高效,对于一些无人的值守、远程的操作、高效率的工作以及自主决策等控制方式成为了可能,促使电气工程有了更好的发展空间和前景。电气工程控制操作在智能化技术中得到了实现,智能化技术可以得到更广泛的应用,这就更加的说明了智能技术的优势,并且我国电气工程在其他地域的发展提供了扎实的基础和良好的铺垫。
2.智能化技术还可以优化电气工程的设计 ,电气设备的设计过程复杂且麻烦,因为它不仅要求有渊博的电路知识同时还需要了解磁场、电子,以及其他学科。设计师们必须具备足够的知识和丰富的设计经验。传统上的设计方法是利用实验和经验的组合来完成设计工作的,故传统方案的达标率较低,而且传统方案修改也具有相当的难度;当前的设计是采用CAD技术和计算机辅助软件来进行完成的,不但可以减少设计所需的时间,而且对于使用的质量或性能都是一个较好的设计方案。
3.智能化技术还可以诊断故障 ,电气工程系统发生故障是不可避免的,但是在故障发生之前一定会出现一些的迹象,这些迹象是和发生的故障有所关联的。我们可以通过智能技术对故障有一个全面、清晰而准确的判断。例如对变压器运行状态的监视,因为变压器在电力设备中的地位特别重要,因此监视它的运行状况意义重大,变压器通常会需要不定时的测试、维护,但是这个措施并不可以完完全全的避免电气工程故障的发生,所以及时的对故障进行诊断就显得更加重要,智能化技术不仅可以尽快的诊断出故障的原因,还可以故障带来的损失最小化。
4.智能化技术还可以形成神经网络系统,在电气工程中有两个子系统的神经网络系统,一是在定子电流的辨别控制上经过电气动态参数,一是在转子速度的辨别控制上经过机电系统参数。因为神经网络系统多层的前馈性构造,一般用的算法是反向学习算法,这可以很好体现使用神经网络诊断监测电气工程的驱动系统与交流电机。
5.智能化技术还可以消除疏失误差,众所周知,误差如果想减小,我们应该抛弃包含疏失误差的测量结果。消除疏失误差的根本方法是努力提高工作人员的综合素质教育以及专业能力培训,通过进一步提高工作人员的专业技能水平、工作态度等。
五、结束语
通过以上对电气工程自动化中智能技术的特点和应用的详细的分析和探讨,我们可以很清楚的得知,智能化技术是电气工程自动化的重要技术,是电气工程自动的发展趋势,是电气工程自动化快速发展的保障。所以,我们必须要积极主动的投入更多的科研力量,研发更好的智能化技术,以电气工程的长久持续发展。
参考文献
[1]林集吴.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用[J].城市建设理论研究(电子版),2011(29):9-12
[2]陈棣湘,潘孟春.电工技术综合性实验的设计[J].实验科学与技术,
2011(4):10-13
篇3
关键词:智能化;自动控制;工程领域
一、智能化技术介绍
智能化技术在发展过程中和各个不同的领域相互融合,在计算机技术、GPS技术以及精密遥感技术等的支持下走上智能科技生产的道路[1]。智能化技术出现的时间不算很长,但是却在我国新型技术领域占据着十分重要的地位,科技的进步和互联网的发展,都推动世界开始向智能化的方向前进。智能化技术不仅带给人们生活很多便利,还提升了人们的生活质量和生活标准,目前来看,智能化技术广泛应用于人们生产、生活的各个方面。除此之外,这项技术在发展过程中开始和不同的学科产生一定的交叉和重合,从而推动智能化技术的进一步发展和革新,因此智能化技术自融合以来,所涉及的范围开始被无限扩大和延伸,从而为社会的革新和变革带来至关重要的影响。
二、智能化控制在自动控制工程领域的重要作用
(一)最大限度减少人力成本的支出
在早先的工程控制领域中,企业常常需要招募大量的劳动力来进行相关的生产[2],大多数工人每天都是在重复地进行各项基础工作,然而企业的生产效率却会因为人为原因而产生一定的波动,大量的劳动力的使用使得整个企业在运行过程中成本不断增高,而大量的生产要求产生了更多的劳动力的支出,最终形成恶性循环,因此,一旦发生入不敷出的情况,就很容易造成停产停业,从而威胁到企业的运行。智能化技术自诞生以来,大大节省了自动化控制工程方面的人力支出,很好地解决了由于人力成本激增造成的困境,自动化技术在依托计算机技术的基础上,通过智能化的操作,能够更好地将人手彻底从重复性劳动中解放出来,这不仅能够有效地帮助企业节约过多的人力成本,同时也能间接提高企业生产效益。
(二)减少工作当中的人为误差
各项工程施工领域常常需要通过大量的人力来完成相关的生产[3],但是大多数的工程项目都对质量方面有着很高的要求,人力作业会因为一些不可抗力因素产生一定的误差,进而使整个工程质量大打折扣,这也是为什么工程建设行业往往存在一些负面新闻的原因。但是在智能化技术的推动下,越来越多的企业开始走向智能化发展的道路,在原先自动化的基础上,大机器生产开始很好的代替人力进行重复性劳动,由于自动化控制系统往往是基于计算机这个“超级大脑”进行控制,因此机械化的控制能够有效减少作业当中出现的误差,同时也能够通过智能化的技术将施工的基准点进一步精确化,让原本的误差减少到最小或者是基本消失,这样一来,整个工程的施工水平在智能化技术的应用下将会得到更快速地发展,并最终达成“零误差”施工,最终提升了社会对整个工程建筑行业的信任度。
(三)提高整个自动化生产的效率
智能化技术在整个应用过程当中由于借助了计算机这个“聪明”的大脑,将很多复杂的事情通过简单的算法编写变得容易,能够很直接的将原先的难题解决掉。除此之外,在遥感技术和GPS技术的支持下,智能化技术在支持自动化生产的过程当中,能够很好地通过连接点对要处理的问题进行有效的调整和修建,并能对相关的作业内容进行正确的评估,即使是机器本身发生故障也能够根据相关的反馈通路,及时对问题进行解决或隔离;当然在整个智能化技术应用过程当中还设置有安全报警模式,能够及时对生产中的物料进行监督,一旦发现物料短缺的问题,相关的设备会自动停止运行,并且自动开启第二套应急方案,以便在最大程度上减少损失,降低机器的损伤。
三、智能化控制在自动控制工程领域的重要应用
(一)提升故障诊断的准确性和效率
在智能化控制下,自动化系统能够主动对故障进行检修,这是因为自动化系统在应用过程当中能够很好地将所有的机器通过计算机语言联系在一起,并产生一个具有联动性的处理系统。整个自动化控制当中,智脑能够很好地针对生产中不同的位置,设定不同的开关系统,以便降低故障发生过程中引起系统瘫痪的问题。这样一来,相关工作人员在检修过程中也能够更有针对性的对相关的内容进行调整,提升整个检修工程的工作效率。计算机系统代替人力进行故障检测,这样的模式具有较高的准确性,计算机在判断故障的过程中不会加入感性因素,“错就是错,对就是对”,它们能够简单的按照既定的算法指令进行工作,这样的预警更具有准确性,有利于对症下药,同时系统还会对可能出现的问题进行事先评估,最大限度提升处理效率。
(二)智能化技术在自动化领域的优化应用
智能化技术的应用能够在一定程度上推动自动化技术领域的提升和优化,在智能化技术出现之前,自动化技术在应用过程当中常常只是依靠单一的处理系统完成单向的工作,这些工作基本上都是实现按照生产要求提前设定好的,不会因为某些内容的改变而发生即刻的变化,再加上自动化技术最开始发展的时候很难脱离人力的控制和监督,自动化技术只是简单成为一种应用手段而不是提升整个工作效率而施行的方法,这就导致当时自动化和人工相互混杂,往往会造成效率低下现象的产生。智能化技术出现以后,最先开始优化的就是与自动化领域相关的程序算法,智能化技术增强了原先自动化技术的灵活性,使得它能够更好地为更多的领域进行服务;其次就是在自动化的基础上添加进去新的功能和环节,使自动化领域的服务范围更加广泛。智能化技术在优化过程中将新型的技术加入其中,为自动化的运行提供了新型的功能,让其在运行过程中能够及时对风险进行响应,而报警机制解决了生产过程中需要人们长期进行跟踪调查的弊端,也大大减轻了维修工作的难度,优化过后的自动化系统,运行起来更加流畅。
(三)智能化技术在自动化领域的风险预测应用
自动化领域在运行过程中难免也会伴随着风险的发生,机器和人力最大的区别在于:机器虽然能够日夜不间断的工作,但是却会在存在机械老化等潜在问题,这些问题常常比较不容易被发现,但是一旦出现问题就会造成难以预计的后果。在整个系统的运行过程当中,确保自动化技术正常运行的关键就是排除风险,说到底就是排除故障,无论是机器本身故障,还是生产故障,都应当依靠智能化技术进行合理筛查,首先对于一些常规位置要进行日常筛查,并按照危险等级分成不同的类别,越危险的位置在设置相关的预警方案的过程中应当制作出相关的处理系统,以此来减少危险发生的可能性;其次是要做好定期排查,定期对整个机器进行全面检查,不断优化机器的运行效率,全面排查是为了最大限度之内优化机器的运行效率,帮助提升自动化设备的运行性能。
(四)智能化技术如何更好的实现自动化控制
智能技术要想更好地对自动化技术进行控制,其关键在于是否能够很好地对相关的信息进行正确的处理,智能化技术在整个运行过程当中,说到底就是依靠计算机技术进行相关的计算,数据会通过信号的方式传递到计算机当中,计算机将这些内容转化成计算机语言进行相关的计算,并通过算法将不同的信息进行分类处理,但是整个自动化系统在运行过程当中,常常会接受到大量的外部数据。这些外部数据有很多相似点,有时很难进行分类和处理,计算机系统也会因此产生一定的矛盾,而智能化技术的发展就是为了解决这一问题,将数据的处理过程视为一个复杂的过程,并给每一个数据对应的信号都选择了不同的介质进行传递。因此,计算机在进行信息处理之前,会事先通过其他手段进行分类,然后再处理成区别于其他信号的模式,通过不同的介质将信号反馈给自动化系统,以便最终达成更好的自动化控制结果。
四、结束语
篇4
1人工智能理论
人工智能是一门新的科学技术,是学习、开放用于模拟、延伸和拓展人类智能的理论、技术方法的体系,究其本质来讲,属于计算机学科的分支。人工智能通过输出的过程,出现对应的反应,而该反应和人类大脑的反映相类似,反应的主体是智能化的机械,其反应指的是说话的方式、机器人、专家系统和图像方法等。经由过程应用机械设备可以或许到达智能结果并让设备代替人类完成复杂度较高的工作,这是人工智能的主要目的。在电气自动控制系统中引入智能化是为了让全部劳动分派进程进一步增强,让计算机实现智能化,这样不仅可以让报酬劳动进一步减少,还让工作的效率有效的提升,如电解铝生产中就对人工智能技术大量的使用,和国外相比,国内在这方面的研究还有不小的差距。使用智能化的电气自动化控制系统,让该系统可以代替人类进行处理、判断的步等,不仅可以进一步解放生产力还会进一步发展生产力,让国内经济的发展更进一步。就人工智能而言,国内的发展水平虽然和发达国家的发展水平相比具有一定的差距,但是其具在促进经济发展,推动社会进步上发挥的作用是巨大的,不容我们小觑,这就要求我们需要深入的研究智能化技术在各行各业中的应用,以便于国内经济和社会又好又快的发展。笔者在本文中就智能化技术在电气工程自动化控制中的应用进行了深入的探讨。
2在电气工程自动化控制中应用智能化技术的意义
在电气工程自动化控制中应用智能化技术,主要在控制器的自动化和智能化上体现,实现控制器的自动化和智能化后和没有实现自动化和智能化的控制器相比其工作效率有质的提升,在自动化控制上和传统的控制器相比其挑战性更强、优势更突出。很显然,在电气工程自动化控制中使用智能化技术具有重要的意义,这不仅体现在让电气工程自动化的模型更简化、可以对电气工程自动化系统的控制更好以及保证电气工程自动化控制具有高度的一致性。
2.1让电气工程自动化模型进一步简化
通过建立模型的方式对自动化进行控制是智能化技术使用于电气工程自动化控制之前的主要方式,在建立模型的时候需要对影响模型的一系列参数进行考虑,根据一定的动态方程是通过模型实现自动化控制进行数据控制和数据反馈的主要方式,但是,在传输数据的时候不能保证特殊情况的出现,同时一些客观存在但无法预测的因素也会对数据的传输和反馈造成影响,这让数据的准确性和及时性大打折扣,对设计模型的精确度也是严重的影响,让现实实践和理论结果出现不相符的情况,这让电气工程自动化控制工作的效率大受影响。和通过模型的建立实现自动化控制相对比,引入智能化的主要优点是没有设计和建立模型环节,让自我调节得以实现,让风险从根本上被降低,在其工作的过程中不可控制的客观因素也不会存在,让控制器的精确性和自动化控制的效率大为提升。
2.2对电气工程自动化系统进行更好的控制
对电气工程中所有的设备、数据智能化技术都可以进行实时的控制和反馈,同时还可以以响应时间、鲁棒性变化和下降的时间为基础对电气工程自动化控制的程度进行自动的调节,不需要再次进行模型的建立,所以引入智能化技术不仅可以让资源的投入更低,同时还可以对客观因素导致的错误进行及时、科学的处理。不仅如此,对自动化控制中存在的问题可以进行预警,并及时的反馈信息,高效率的预警以及对客观因素导致的错误进行及时的处理可以在很大程度上降低风险,不仅让不必要的损失得以避免还让电气工程自动化系统的控制更好。
2.3保证电气工程自动化控制的一致性
传统的自动化控制器的应用范围比较局限,其仅仅是针对某个模型对象进行控制,要是控制对象的模型对象只有一个,那么效果较好,但是要想实现对电气工程自动化控制系统进行统一、全面控制的目的是很难的,这就让模型和模型之间存在统一性和一致性的问题。在电气工程自动化控制中引入智能化技术让该系统跳过设计模型的环节,也就是不必再进行复杂的模型设计,这也就避免了由于模型复杂性带来的不可控制的问题,控制的对象不管是被指的对象还是其他的对象都具有一致性的问题,让电气工程自动化控制一致性问题得以实现,自动化控制的一致性不仅让自动化控制器的工作效率进一步提升,还让电气自动化控制工作的质量得到保证。因此,对电气工程自动化控制来讲智能化控制的一致性具有重要的意义。
3智能化技术在电气工程自动化控制中的应用
3.1智能化技术在电气工程自动化控制中的应用
在电气工程自动化控制中引入智能化技术,不仅让传统控制系统达不到的远程控制、无人操作、自己调节等效果得以实现,还让电气工程自动化控制的发展方向进一步拓展,智能化技术的优越性在自动化控制中被充分的显现,在电气工程自动化控制中智能化技术扮演着重要的角色,发挥着无可替代的作用,这也为在更多的领域中使用智能化技术打下坚实的基础。
3.2智能化技术在电气工程自动化优化设计中的应用
通过对模型进行一系列的实验来加强电气工程自动化控制是传统的自动化控制系统使用的方式。但是对于一些客观存在但又无法预测的问题是没有办法解决的,同时系统还会由于模型的复杂性和数据的延迟反馈遭受极大的损失,因此自动化控制模型的设计给传统的自动化控制带来一定的困难。但是,在电气工程自动化控制中使用智能化技术,进行自动化设计的时候仅仅需要使用相应的软件和互联网就可以了,在计算机的计算以及智能化技术的辅助下,进一步提高数据的精确度,这让自动化控制的设计趋向于多元化,对上述的复杂问题也可以很好的解决。
3.3智能化技术在电气工程自动化故障诊断中的应用
诚然,在电气工程自动化控制中引入智能化技术可以让电气工程自动化控制中存在的问题在一定程度上降低,但是不能保证完全规避风险,也就是说其在运行的过程中也会出现一定的问题,如数据是否合理以及设备是否完好无损等,这些因素都具有较大的不确定性,所以诊断电气自动化控制中存在的问题是一个非常复杂的系统工程,所以给故障诊断系统提出的要求非常苛刻。要是在分析数据的时候通过人工的方式进行,这样不仅让故障诊断的效率无法提升,准确性也无法保证,因此,在进行故障诊断的时候使用智能化技术,该技术可以对故障进行定时的检测并对出现的信息进行及时的处理,这不禁让工作效率极大的提升,还可以有效的预防故障,让故障出现的概率降到最低,这让电气工程自动化控制更安全。
4结束语
篇5
关键词:机械工程;智能化技术;自动化
在信息科技快速发展的背景下,智能化成为了时代的主体。而在机械设工程自动化发展中,融入计算机技术能有效提高机械设计制造及自动化的效率,大大满足了人们快节奏生活的需求,因此。不少人认为,智能化是时代的产物,机械自动化则是推动社会进步的动力,而智能化又能推动者机械自动化的发展,二者相辅相成,共同影响着社会的发展。
1 智能化的定义
所谓的智能化是一种集合了现代通信技术、信息技术、计算机网络技术以及行业专业技术、智能控制技术于一体的,能针对某一个方面采取相应操作的应用。简言之,“智能”也是“智慧”和“能力”的结合体,这一结合体即包含了从感觉到记忆再到思维这一过程,也包含了将行为和语言表达出来的过程。智能化作为一种科技结合体,一般具有以下特点:一是具有感知能力,能够感知外部世界、获取外部的信息;二是具有记忆及思维的能力,能够及时存储所感知到的外部信息及思维判断出的有用信息,甚至能对储存的信息作出有效处理;三是具有学习能力和自我适应能力,能通过调节适应周围的环境,作出学习的行为;四是具有行为决策能力,在接受了外界的刺激后,能及时做出反应,并形成决策[1]。
2 智能化技术在机械工程自动化中的应用
机械工程自动化是目前制造业发展的重要推动力,传统的手工业对于工业的生产发展而言,已不能满足时展的需求[2]。而对于快节奏发展的经济而言,经济效益和社会效益的要求都有着不断的提高。因此,目前的制造业,机械化生产远大于廉价劳动力的发展动力。智能化技术对于机械自动化的影响是不容忽视的。
2.1 在机械制造设计方面
绘图是设计中贯穿全过程的重要环节,绘图的质量直接影响到设计图的质量,甚至影响到设计系统是否成功。而目前,机械自动化中体现的最为突出的环节就是机械设计自动化,采用计算机技术能有效简化绘图环节和内容,将其形成一个系统化的程序,使得在今后的设计过程中,采用计算机中的设计程序能有效降低整个设计工作的任务量,提高其正确率和设计效果。此外,通过计算机技术将设计成果多维化展示,不仅方便工程师设计的工作,简化设计操作,同时还能直观地展示设计师所想要表达的设计理念和设计目的。与此同时,这种三维的设计模型图直观地将设计成果展示出来,还能有助于工程师快速的发现设计中存在的问题,进而能够有效提高机械设计工作效率。
2.2 在生产制造方面
机械工程是一个工作环境比较恶劣,危险系数比较高的产业,这无形之中就给施工的人员提出了非常大的挑战。为此,近年来,不少机械制造生产商开始加大智能化技术对机械工程施工的应用。榱私档桶踩事故的发生,保证施工人员的人身安全,不少制造环节开始采用智能化控制系统,以尽可能减少劳动力的操作环节,这不仅降低了施工人员的工作安全系数,而且机械持续性的工作性能还有效地提高了整个施工环节的工作效率。例如在开采石料方面,传统的开采模式是在开采之前,需要利用机械来对土质和山体的结构进行测验,然后再根据测量的数据进行具体方案的制定,在这一环节中,测量的数据极易受到人为因素和环境因素的影响,无形之中就会加大了施工人员的危险系数。而采取智能化的凿岩机控制系统,就能通过机械的自主调整来准确地测量出实际的数据而无需,操作人员将自己置身在危险当中来进行施工,操作人员只需要对机械进行监控就行。又如压路机,人们在使用压路机进行路面的碾压时,需要人为地对具体的路面进行测量,以掌握书面的数据,并以此来确定需要铺路的厚度和碾压程度。而压路机配合上智能化系统,就可以采用机器来对路面的温度,硬度,路况等具体情况进行收集,自动形成一套设备工作的参数,工作更有效率,很简单易行。
3 智能化技术在机械工程自动化中的存在意义
计算机技术具有较高的处理效率,因此,在将计算机技术融入到机械设工程自动化过程中,能有效地带动整个机械制造过程的工作效率,进而推动了机械化生产的发展[4]。此外,由于计算机所具有的智能化特性,能有效简化机械制造工作者的工作程序和内容,同时能将制造过程中难以完成的几何式设计工作变得更为简单,能让操作者所掌握。在计算机技术的辅助下,设备控制中心能够对整个机械设备的零件进行全面的管理,并使之电子化,在设备需要调整或者出现问题时,能够及时进行相应的优化调整,以提高设计和制造工作的整体效率的同时能够有效地提高设备的维护效率。
而另一方面,机械自动化的便捷性也存在着一定的安全隐患,例如操作系统结构的安全,物理的安全,本体的安全以及安全管理等方面,采取智能化技术来对整个机械制造系统的安全进行维护,在一定程度上大大提升了机械工程制造的可信技术与安全免疫技术,不断完善安全防护系统,使得机械工程体系能在这一个安全防护体系的保护下不受侵害。可见,智能化技术对于机械制造工程的影响还是非常大的。
4 结语
近年来,随着科技的发展,人们对机械制造业的依赖越来越高,同时对其要求也越来越高,这意味着,在将来的机械自动化制造发展过程中,必将朝着一个更加安全、可靠、经济以及高效的智能化的方向发展。因此,在未来的发展过程中,还需要不断加大对计算机相关技术的研发,才能有效促进计算机技术与机械化的融合,从而促进其更加快速的发展。
参考文献
[1]岑政.试论电力系统电气工程自动化中智能化技术的运用[J].科技展望,2016,26(33).
[2]李岩.电气工程自动化中智能化技术应用的探讨[J].装备制造技术,2016(10).
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关键词:智能化技术 电气工程自动化 应用
中图分类号:F407.61 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)04(a)-0004-02
1 智能化技术的理论基础
智能化技术出现于20世纪中期,借助计算机技术来进行应用,包含信息、自动化、数学、控制等多个领域,具有很强的综合性。智能化技术逐渐开始在机械设备中进行应用,实现了远程监控等功能,同时有效结合各种先进的控制思想,使得电气工程自动化设备具有了简单的人工智能,替代人力完成很多高危险、高难度以及高精度的工作。现阶段智能化技术在电气工程自动化中的应用,主要集中在信息处理、自动控制等方面。与传统的控制技术相比,智能化技术的应用不仅能提高工作效率,还能很大程度上降低整个工程的成本,减轻工作人员的劳动强度,更好地对人力资源进行优化配置,使得系统更加高效地运行。
2 智能化技术的特性
2.1 有着良好的控制系统
传统的电气工程自动化控制中,虽然能够实现简单的自动化功能,但是其人工智能程度较低,整个系统无法实现对数据的智能分析以及处理,常常需要借助人工控制的方式来进行,不仅有着非常大的工作量,还经常出现误差现象,整个控制工作缺乏足够的精准度以及灵敏度,随着智能化技术的应用,这些问题得到了有效的改善。智能化技术应用在系统运行过程中,能对数据进行自动分析处理,其处理结果可以为管理人员在进行决策的制定时提供重要的参考依据。借助智能化控制器,不但可以实现对系统中各项数据的控制,还可以实现对整个系统运行状态的监测,提前发现一些系统运行过程中存在的安全隐患,制定出相应的分析数据反馈给管理人员,可以提前预防一些安全问题的出现,降低经济损失和事故危害,完成对整个电气工程自动化控制系统的优化。从这些方面可以看出,随着智能化技术在电气工程自动化中的应用,可以实现系统对数据的科学分析处理,保证系统运行的安全稳定性,使得系统运行更加可靠。另外,在进行电气设备的调节和控制方面,随着智能化控制器的应用,可以不需要技术人员就完成对数据的调节,实现了远程控制,对整个电气工程自动化的发展带来了很大的促进作用。
2.2 对控制流程进行优化
以往的电气工程在进行控制时,要先建立好控制模型和控制对象,整个控制工作非常复杂,增大了生产和管理的难度,借助智能化技术,可以实现对整个控制流程的优化,使地整个系统结构更加科学合理,简化了管理过程,进而对生产水平起到很大的提升作用。电气工程自动化在运行时,一旦出现参数偏差现象,就会使整个系统的运行效率受到影响,当系统结构比较复杂时,错误参数的检测难度非常大,为维护管理工作带来了很大的难度,随着智能化技术的应用,可以有效解决这一问题,方便系统后期维护工作的顺利进行。相对于传统控制器,智能化控制器更便于调节,可以不借助专家的帮助实现对显现场数据的调整,增强电气工程自动化运行中的有效性以及准确性。
3 智能化技术在电气工程自动化中的应用
3.1 实现控制系统故障诊断
随着智能化技术的应用,能够很大程度上提高电气工程自动化系统管理水平,及时发现一些系统故障问题进行维修。电气工程系统在运行时,经常会有电气设备故障情况出现,一些故障往往较难被发现,有着波动性以及隐藏性,传统的检测方式不仅浪费大量的时间以及人力物力资源,而且其检测效果也不理想。借助智能化技术,能够快速检测出系统故障,避免人力物力资源的消耗。常见的诊断方法有专家系统法、神经网络法以及模糊逻辑诊断法。在实际的应用中,可以根据实际情况将集中诊断方式结合在一起,进而增强诊断结果的准确性。不仅能加快检测速度,还避免故障扩大对系统以及设备造成的损害,提高电气设备运行的经济效益。
3.2 方便电气产品设计
在进行电气产品的设计时,不仅会受到多种因素的影响,所涉及的内容也十分广泛。产品的设计对生产工艺要求较高,需要技术人员将理论与实践结合在一起来完成设计,但是受到理论体系限制,很多设计人员需要根据自己的设计经验来完善设计,再进行相关的试验来进行验证,不仅花费较高的成本,还有着很大的工作量,很难适应于所有的产品设计中。随着智能化技术的应用,可以借助计算机来完成设计工作,降低人工劳动强度,可以加快产品设计进度,更快的进行生产。另外,通过智能化技术,能够增强产品的技术含量,提高企业的市场竞争力,使得企业健康稳定的发展。
3.3 实现人工智能控制
电气工程自动化系统的发展离不开先进的技术支撑,智能化技术的出现,满足未来电气工程行业的发展趋势,应用在电气工程自动化行业中,可以加快电气工程行业的发展,其管理和生产水平都有显著的提高。人工智能控制主要分为两个方面的内容,第一种神经网络控制,信号的处理以及识别方面有着非常广泛的应用;第二种为专家系统控制,借助该技术,可以实现全系统的模拟量控制,同时不断进行数据的更新,实时监控整个系统运行状态,对数据进行集中处理,建立起相应的数据库。
4 结语
智能化技术对电气工程自动化系统有着非常重要的作用和意义,既可以提高整个系统运行效率,增强系统的管理质量和水平,对电气产品的设计进行优化,将系统中存在的故障问题快速检测出来,及时进行处理,进而使得整个系统安全稳定的运行,增强企业的经济效益,促进整个行业的发展,更好的服务于社会。
参考文献
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摘 要:近年来,智能化技术发展迅猛,它在电气工程自动化中的运用也越来越多,某种程度上可以说是智能化技术在其中起着重要的作用。智能化技术可以大大减少人力,提高工作的效率和准确度,是生产发展中很好的选择。为了使电气化工程良好发展、智能化技术被更好地引用到电气工程自动化中,我们深入研究智能化技术的理论基础、技术优势、以及它在电气化工程中的实际应用,以便推广智能化技术,发展电气工程自动化,顺应社会发展。
关键词:智能化技术;电气工程;应用
随着我国国民经济和科学技术的不断发展,电力作为一种清洁的能源越来越受欢迎,这也使得它的相关行业有了很大的发展空间,尤其是智能化技术。智能化技术逐渐推广到生产制造的一些领域,提高了生产制造的效率,减少了人力和时间的浪费。智能化技术在电气工程自动化中发挥着越来越重要的作用,它使得自动化工作高效运行,并且能蛲瓿梢恍叻缦崭吣讯鹊娜挝瘢促使我国电气化工程的运行更进一步。本文主要研究智能化技术的理论基础、它的优势和它在电气工程自动化中的实际应用,以便于我们更好地了解和推广此项技术。
1 理论基础
所谓智能化技术,就是结合多门学科高效率地共同完成一项高难度的任务,它涉及到的学科包括控制学、语言学、信息学等,综合性非常强。智能化技术相比传统技术有很大的优势,它可以高效率完成高风险、高难度的工作任务,这是人力达不到的。 既然智能化技术这么有用,那么我们就希望这项技术有更强的操作性,从而更好地应用于智能机器中,更好地为人类服务。如今,已有大量的事实证明,智能化技术有很强的实用性,它在多个领域中发挥着重大的作用,电气工程自动化也不例外,智能化技术在电气工程自动化中得到了良好的应用,实现了技术上的进步。它还有很多好处,例如:可以有效减少人力劳动,提高电气工程自动化的效率,降低工程的成本等。如此优良的科学技术逐渐受到广泛关注与应用。
2智能化技术在电气工程自动化中的应用
2.1实现自动化操作
在实际的应用中,电气工程自动化系统非常复杂,它包含了许多复杂的程序,而这些程序发挥着不可或缺的作用,这是传统的控制器有时无法完全完成的。智能化控制的方法主要是模糊控制、专家系统控制和神经网络控制。它的应用优势非常明显,可以提高工作效率,减少工作时间。其中神经网络控制技术可以保证工作准确完成,它可以通过反向学习算法对流程数据反复计算,保证工作准确无误,及大地提高了工作的准确度。模糊控制和专家系统控制则是起到调节和改正系统参数的作用,依照系统给出的信号做出适当调整,从而保证工程的准确性。智能化技术能够应对这些复杂的程序,能够保证自动化系统的准确运行。
2.2优化整体设计
在传统的电气化控制中,人需要反复试验和修改设计方案以达到精准。首先对人的要求是非常高的,普通的工作人员是无法发现和修改这些高技术难题的,必须是具有一定的专业知识的人才可以完成。其次,在改良方案时,我们需要对出现的问题进行解决,这是很复杂的。而智能化技术在应用过程中,无需进行如此大量的修改工作,只需稍懂智能机器的工作人员对所需数据进行调整即可,智能机器会自行改变运行,这在很大程度上减少人力,优化设计,提高了工作的效率。智能化技术使得电气工程自动化整体的设计得到了优化,在应用过程中显现出了它的极大地优势。
2.3诊断病因
电气工程自动化系统运行过程中往往会出现一些故障,但是由于此系统非常复杂,这些故障是非常难诊断的。传统的诊断方法是专业的技术人员运用复杂的方法检测其中的故障,这种诊断方法效率低,准确率低,这也成为工作中的一大问题。而如果我们采用智能技术来诊断运行过程中的故障,有效利用计算机科技,快速寻找错误,准确查询故障,可以使效率大大提高,而且智能化技术手段可以完成高难度高风险的操作,这也在一定程度上保证了人的安全。这种利用高科技来诊断系统故障的方法逐渐得到了认可与推广,越来越多的企业认识到了它的便捷并开始使用。
2.4远程监控技术
可以这样说,电气自动化系统主要应用在以下几个方面,主要包括:智能技术远程控制、集中控制以及现在总线控制,这几个方面都需要用到现在使用十分广泛的智能化技术。我们所说的远程控制技术就是利用硬件将电缆线和现场信号进行连接,并且在连接的过程还会使用到光纤和双绞线,这种方式的链接不仅可以节省材料,并且还能够简化安装方面的环节,这个系统在使用以后,还能很好的实现自检、数据处理和自动矫正等一系列功能。集中控制就是利用现场所拥有的接口,利用硬件设备,很好的实现低实际方面的监控,只有这样才能保证系统的良好运行,并且能够根据实际的情况来保护现场,也能很好的降低使用的成本。
2.5集中式监控技术应用
集中控制技术之所以得到广泛应用的主要原因就是它的设计简单、操作容易和日常维护方面都比较容易等等,而且在电气工程的使用也更加能够满足工程的需要,需要使用的设备也是比较少的,在很大程度上能够减少投入的成本。集中式就是在一个系统中对全部项目运行进行处理。由于之间的单独散乱的监控需要用到多个处理器,需要的电缆数量也比较多,这就造成成本投资的增加,加上多种电缆搅合在一起,会造成系统引入安全性和可靠性低现象。与此同时我们不难发现,电气工程的断路器和隔离刀闸都是适应使用硬线连接,但是由于材料的质地问题,会经常出现连接点失灵的问题,这样系统就不能很好的使用。所以,为了能够实现监控的统一进行,我们通过选择集中式监控技术来保证电气工程的长期有效进行,还能在必要的方面降低工程的投入。
2.6现场总线监控技术应用
截止到目前为止,使用最为广泛的就是现场总线监控技术。这项技术的工作原理就是根据实际不同的电气工程采取不同的措施,这样的监控技术具有很好的监控性。现场总线监控技术能够适量的减少隔离设备以及端子柜等的使用,能够减少电气工程的大量设备成本投入。而且所有的技术都采用现场安装的技术,直接使用的是电缆连接,只有这样才能完成全部的监控过程,不断的蒸饺电气工程的效益。而且这项技术的灵活性和独立性较强,及时其中一个设备出现问题也不会影响其他设备的正常工作。
3结论
总而言之,随着社会的不断发展,智能化技术得到了广泛的认可,它在电气工程自动化方面逐渐发挥着越来越大的作用。它的先进技术可以帮助我们完成一些高难度高风险的工作,同时它的数据化的操作也极大地减少了人力,提高了工作效率。先进的科学技术给我们的生产、工作提供了极大的便利,顺应了社会发展的需要,也使得电气化向着更加繁荣的方向发展。根据现在的发展,我们相信未来智能化信息技术会得到广泛推广,能够更好地运用到电气工程自动化中,电气工程自动化也会得到极大的发展。
参考文献:
[1]俞晓明.浅谈电梯自动化故障的防止[J].《科技风》 .2014年6期
[2]侯昌铭.基于医院电梯自动化故障预防措施[J]. 《中国机械》.2015年2期
[3]刘松国,韩树新,李伟忠.电梯运行状态监测与故障远程报警系统研究[J]. 《自动化与仪表》.2011年10期
[4]张建谱.如何有效提升电力自动化的认识[J].《科技与企业》.2013年17期
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关键词:电气 自动化控制 智能技术 应用
中图分类号:F407.6 文献标识码: A
正文:
随着社会和科技的发展进步,人工智能技术的应用领域和范围也越来越为广泛。对它在电气自动化控制系统中的应用上,许多高等院校及科研机构也开展了一系列的研究活动,如将智能技术应用在电气产品的优化设计中,或者用于预测和诊断电气系统的故障,还或者用于电气系统的控制与保护等相关领域。
1 智能技术的内涵特点
1.1 内涵
智能技术,也称作人工智能技术,主要意思是指,以探索有关人类智能的理论为基础,并对探索得到的理论进行实践和模拟,进而研究出一种新的技术手段,这种新的技术手段就是人工智能技术。从本质上来说,人工智能技术仅仅只是计算机技术的一部分,目的是为了实现智能机的生产,就我国目前的智能技术研究情况来看,机器人与专家系统两大领域是人工智能技术的主要研究方向。一般来说,人工智能技术所研究的问题都是复杂性的思考类问题,它可以模拟人的大脑进行思考活动,对所面临的问题进行思考,通过对搜集到的信息的研究分析,得出相应的解决办法并作出动作回馈。正是因为智能技术具有了模拟人脑的特点,所以当前大多数行业都将它看做了实现行业自动化的一个主要手段。
1.2 特点
首先要清楚的是,智能技术仅仅只是计算机技术的一个组成部分,它隶属于计算机领域,所以,该技术只能随着计算机技术的不断发展而产生。其次,该技术依附于计算机技术,但有别于基本的计算机技术,它具有一些较为突出的特点,如代替人脑思考活动、利用计算机编程系统来收集信息、识别信息,并对信息进行分析,制定出问题的处理方案等 ;再次,如果将智能技术应用到电气自动化行业中,不仅可以提高电气计算的精确性,还可有效降低电气施工成本,为企业创造更大的经济效益 ;最后,如果在电气自动化中引入智能技术,那么最能发挥出该项技术实际价值的部分是人工智能控制器。
2 智能技术在电气自动化控制中的应用
智能技术是行业实现自动化的一项重要手段,尤其是在电气行业。为了实现电气生产、管理的自动化,相关人士将智能技术引入到电气行业中,用智能技术来优化电气设备功能,精化电气操作,切实实现了电气行业的自动化。下面对智能技术在电气自动化控制中的应用情况加以论述。
2.1 智能技术在电气设备的中的应用
众所周知,在尚未产生智能技术之前,几乎所有大型设备在运行时都是需要人工操纵的,电气系统中运行着的各项设备也是如此。而鉴于电气系统的正常运行需要牵涉到各个专业的学科知识,所以系统对操作人员的综合是素质要求很高,间接的,高素质人才的聘请会消耗企业一笔不小的开支。而在智能技术产生并得到应用之后,以前需要人工操作的工序现在在智能技术的控制下可自行操作,不仅实现了电气设备的自行化运行,从根本上提高了设备的运行效率,还从根本上降低了劳务人员的开支成本,为企业创造了更大的社会经济效益。
2.2 智能技术在电气控制中的应用
电气管理控制工作是电气系统运行中的一项重要工作,对保障电气系统安全、稳定运行有着重要作用。对于电气行业来说,如果电气控制过程也能实现自动化,那么所获得的利益将不再是保障系统正常运行那么简单,还包括降低劳务成本,节省企业人力等多方面的好处。事实上,如果电气控制过程要实现控制自动化,必然也要应用智能技术。电气控制中常提到的模糊控制,神经网络控制便是智能技术在电气自动化控制中的两种主要表现。
2.3 人工智能技术在日常操作中的应用
电气行业与我们平常的生活和学习有密切联系,所以,将以前繁琐的操作进行简化,提升电气系统的操作效率是很有必要的。在平常的电气系统操作过程中应用人工智能技术,便能够使复杂的操作程序变得简单,在家中利用电脑就可以完成有关操作,从而实现远程遥控。不仅如此,我们还可以简化界面,将有些重要的信息及时进行保存与处理,便于以后的查询和使用。除此以外,利用人工智能技术还能够自动生成报表,这节省了很多时间,提高了工作效率。
2.4 人工智能技术在事故和故障诊断中的应用
模糊理论、神经网络与专家系统是人工智能故障诊断技术的主要构成部分,其在电气事故以及故障的诊断中非常重要。受多方面原因的影响,电气行业时常会有故障问题产生,假如对故障诊断不正确或者不及时,引起的损失将会是非常巨大的。以前的故障诊断方式是非常复杂的,并且准确性不是很高。例如,就变压器而言,以前常用的故障诊断方式是先将变压器油里分解出来的气体收集起来,之后再对收集的气体进行分析,以判断是不是存在故障。此种方法不仅浪费时间,而且浪费精力,并且需等待很长时间才会有结果,还会出现诊断不正确的情况。电气系统中设备的故障有着不确定性和非线性的特点,并且它与故障征兆之间有着错综复杂的关系,用传统手段很难准确及时的检测和诊断,而智能技术的方法在这一方面有着其特有的优势。目前在电气系统的设备故障诊断上,主要应用模糊逻辑、专家系统和神经网络这几种自动化智能技术。
2.5 人工智能技术可以简化电气自动化的控制流程
电气自动化领域的操作流程非常的繁琐,对于操作的步骤要求也非常严格,一旦出现细微的操作问题,则可能引起严重的机器故障发生,并造成无法估量的损失。如何保证电气设备能够有效稳定的运作,并在控制过程中尽量实现操作的简单化、程序化是每个研究人员关心的难题。人工智能技术的出现与发展有效的解决了这个难题,通过对日常资料的储存与分析,可以在机器发生事故时采取有效及时的措施,最大程度上保证社会的和谐发展。
2.6电气产品的优化设计
设计电气设备是一项极其复杂和繁琐的工作,它是在电气产品设计的大量经验基础上,运用电路、电磁场、电机电器等相关专业知识来进行设计的。传统电气产品设计手段较为简单,首先它的实验手段较为简单,在此基础上用手工的方式来进行设计,因此获得的方案就很难达到最优。随着计算机技术的日益发达,在电气设备的设计上,由计算机辅助设计的方式逐渐取代了手工设计,人工智能技术的引进与应用,缩短了电气产品开发的周期,大大提高了产品的设计效率和质量。智能技术应用在电气产品的优化设计中时,主要是运用遗传算法和专家系统来进行。作为一种较为先进的优化算法,遗传算法非常适合用于产品的优化设计,因此在进行电气产品的自动化设计时,也大多采用这种方法或者以这种方法为基础衍生的改进方法。除了遗传算法,专家系统是产品优化设计中的另一个强有力的武器。但从目前专家系统的总体情况来看,还处于开发应用的研究阶段,还没有做到完全应用到实际设计中。在电气产品的设计上,河北工业大学就专家系统做了一些尝试和实验,他们将专家系统和计算机辅助技术结合起来,开发出了由最初设计、优化设计和零件结构设计这三个部分组成的电磁继电器计算机辅助专家系统。这个专家系统在进行产品优化设计时非常方便,在设计电磁系统的结构尺寸、线圈匝数和触头材料等相关内容时,只需要输入继电器的参数,系统就能按照要求自行设计,还可以将特性曲线和结构图一一描绘出来,从而实现电气产品优化设计的自动化控制。除了遗传算法和专家系统外,在进行电气产品的优化设计时,还可以使用模拟逻辑和神经网络实现等方法来进行自动化的智能设计。
3 结语
综上所述,随着经济社会的不断进步和发展,高新科技在人们生活、生产领域也就渗透得愈加深,而智能技术作为高科技产物中的其中一种,它自身所具备的优良特点使其在电气行业中得到了极其广泛的应用。在本篇文章中,笔者通过对智能技术特点,及其在电气自动化控制中的应用,得出智能技术是实现电气行业自动化的重要手段,应该得到大力的发展。
【参考文献】
[1] 胡碟.人工智能在电气自动化控制中的应用[J].中小企业管理与科技,2010.
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0 引言
电气自动化是一门实践性较强的应用性科学,主要研究电气系统的运行控制和研发。人类社会文明发展至今在科学技术方面的最大进步,主要是实现了系统中机械设备运行和控制的自动化和智能化。研究人工智能技术在电气自动化控制中的应用,有助于推动电气系统自动化的进一步发展,实现系统运行的智能化,使得其更加安全稳定,最终提高企业的生产效率,提高市场竞争力。
1 人工智能技术的应用理论
人工智能是一门新型的计算机科学,介于自然科学和社会科学边缘之间,研究对象主要是智能搜索、逻辑程序设计、自然语言问题和感知问题等。人工智能技术的本质就是模拟人类思维进行信息编码的过程,主要是结构模仿和功能模拟两种思维模拟方式。前者模拟形式主要是对人类大脑机制进行模拟,制造出类似人脑的机器设备;后者模拟主要是从人脑的功能角度出发,对人类大脑思维功能进行模拟。较为成功的典型事件就是现代的电子信息计算机,顺利地模拟人类大脑思维进行信息编码。
人工智能不是人的智能,更不是对人的智力功能的超越,其不同于人类大脑运行的显著特征主要有四个方面:是机械的无意识的物理过程;无社会性;不具备人类意识的创造力;功能是在人类大脑思维之后产生的。应用人工智能技术在电气自动化控制系统中,可以极大地节省人力资源,降低成本。同时,不控制目标模型就可以提高操作的准确度,降低误差。此外,这样还能保证产品的规范,提高性能。
2 人工智能技术的应用现状
近年来,人工智能技术得到了公众的高度重视,大多数的专业性高校和科研单位都对其在电气自动化系统中的应用开展了众多工作,现下的人工智能技术主要应用在电气设备的设计、事故及故障诊断和电气控制过程中的监控预警等工作。首先,在电气自动化系统中电气设备的设计方面,设备的结构设计较为繁琐复杂,涉及面较广,要求操作设计人员具备较多的实践经验。其次,在事故及故障诊断方面,人工智能技术可以利用模糊逻辑和神经网络等发挥优势,做好预警监控工作。最后,在电气控制过程中应用人工智能技术,主要依靠神经网络、模糊控制和专家系统三种方式,其中模糊控制应用较为普遍,以AI控制为主。
3 电气自动化控制中的人工智能技术的应用对策
根据上部分分析的人工智能技术在电气自动化控制系统的应用现状,可知为实现电气自动化控制系统运行的高效性、提高人工智能技术的应用性,对策主要有以下三个方面:应用于电气设备设计、应用于事故及故障诊断和应用于电气控制过程。
3.1 应用于电气设备设计
根据诸多电气工程的实践证明,只有具备各相关专业的学科知识和技艺才能真正实现电气自动化控制系统的高效性,使其稳定运行。在电气设备的设计中应用人工智能技术,可以简化工作,降低人力成本。因此,企业拥有一批素质高的设计团队,这是电气自动化控制系统实现高效性的关键之一。此外,企业需要采取先进的人工智能技术进行电气设备的设计工作,尤其是结构设计工作。具体来说,人工智能技术在进行电气设备设计时主要是采用遗传算法升级计算机系统,全面提高产品的研发、设计和生产,优化设计产品。
3.2 应用于事故及故障诊断
电气故障诊断,指的是对电气自动化控制系统中机械设备的先关信息进行确定,判断技术和运行状况是否正常,如果出现异常,可以及时确定故障的具体内容和性质部位,找出故障原因并提出解决对策。而在电气设备运行时,不确定因素较多,使得系统容易出现各种类型的故障和事故,如果无法及时确定故障的性质和部位,将会给员工的人身安全带来威胁,企业也会承受较大的经济损失。因此,及时判断分析事故并做好故障诊断工作,是一项至关重要的工作。可以在传统的电气控制系统中,采取一些新型的人工智能技术进行诊断。比如说,在诊断变压器的故障中,我们可以引入人工智能技术进行诊断,在节省人力物力的同时保证诊断的精确性,也可以在对发动机和发电机等电气机械设备进行事故诊断时引入人工智能技术,提高精确度,以达到良好的工作效果,实现企业的经济效益。
3.3 应用于电气控制过程
人工智能技术在电气自动化控制系统中起着关键性作用,是电气行业中的重要部分。实现电气自动化控制的人工智能化,有助于降低工作成本,提高工作效率,实现资源优化和最佳配置。在传统的电气自动化控制过程中,由于过程的繁琐复杂操作人员容易出现错误,而采取人工智能化技术则可以避免这些人为错误。人工智能技术主要采取神经系统的控制、专家系统的高效控制和模糊控制。现在最常用的技术方式是模糊控制,通过模糊控制借助直流电和交流电的传动最终实现电气自动化控制系统的智能化控制。模糊控制可以具体分为Surgeno和Mamdan两种表现形式,前者是后者的特殊情况,两者均用来调速控制。
在电气领域里,人工智能技术可以运用到日常操作中。我们可以利用家庭电脑实现对电气自动化控制系统的远程操作控制。具体来说,是通过采用人工智能技术预先设计好的既定程序控制操作过程,实现设备智能化,及时掌控全局。
4 总结
综上所述,电气自动化控制中的人工智能技术的应用研究,既能实现工作效率的提高,还能降低运行成本,更好地实现电气系统的自动化智能化控制。此外,随着科学技术的飞速发展,人工智能技术在电气自动化控制中的应用面临着巨大的机遇和挑战,需要学者们不断研究和完善,使其得到更好的应用。
篇10
关键词:测量仪器;测绘技术;发展;应用
中图分类号:P271 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2012) 12-0089-01
随着人类认知世界的不断扩大,生产力的不断提高,伴随着生产私有制的产生,测量仪器随着而诞生。随着人类视野的不断开阔,对未知世界的不断探索,不断追求着对周边事物的详细了解,测绘技术逐渐发展。现代已经是21世纪,智能化、自动化是当今科技发展的主题,他普遍应用于各门学科技术,他的快速发展和普遍应用对社会进步、科技发展都起着重要的意义。
一、测量仪器智能化的技术发展和应用
目前,计算机的快速发展,使得计算机和大规模的集成电路也随着快速发展,随着产业化的形成,使得其价格越来越便宜,从而促使其应用范围逐渐增大。测量仪器智能化技术是测量领域和仪器仪表领域当中快速发展的具有特色的一大分支。其中,超声检测和超声工业测量是比较先进的测量技术,它们的特点是超声波功率通常较小,都是利用超声波在媒介中传播的特性进行不同的分析与测量,例如:流量、晶粒度、液位、料位、浓度、应力、温度等不同的媒介。从科学原理上来讲,超声工业的测量程序并不复杂,在实验室条件下就可以实现。超声波测量可显示出许多的物质状态与特征,在工业性领域应用中具有极广的适用范围。从另一个角度看, 超声波能测量这一特性反映出了超声波能够受多种因素的干扰,这是超声工业测量技术在实际应用受到限制的重要因素之一。以前,为了采取超声波测量某一物质特定的工业量,通常采取多种限制性措施,尽量排除可能干扰超声波的现象,使测量数据更加准确。目前,随着微型计算机技术与现代电子科技技术的快速发展,使得超声波仪器构成和使用原理愈来愈简单,测试精度也随之愈来愈高,还实现了很多过去达不到的目标。用微机技术可以实现测量过程中的自动化与智能化,并可进行多个参量综合测量和分析,使测量仪器能在繁杂的工业现场使用。由于用微机与现代电子技术实现的声速自动测量精度已经很高,且构成的仪器小巧、价廉,易由此组成各类超声工业测量仪器,在保证一定的测量精度条件下,实现大动态范围实时跟踪的智能测试。这种技术制成的智能仪器非常适用于工业性的在线检则。
二、测绘技术自动化的技术发展与应用
测绘技术自动化的应用领域较测量技术的应用领域显得狭小,但他所应用的领域更加专业,技术含量更高。他应用的范围多数是在地形测量中,以在地理领域应用测绘技术自动化应用为例,测绘技术的发展和应用起到的至关重要的作用。测绘自动化技术在地形测量中起到的作用主要是采集数据、处理数据、传输数据、显示数据的功能,他们通过计算机这一有利工具集合于一体。随着计算机、网络的普遍应用和发展,为测量仪器的智能化提供了一个技术支持平台,从而促进了测绘技术自动化技术进行了重大的改革。地形测量领域即是一门专门的理论科学更是一个技术性的科学,它主要包括研究并确定地球的形状、大小、地球整体运动、地球局部运动以及地球表面点的具置的集合。通过实际地形测量工作,可以为国家在城区建设、矿区开采以及实施各种建设性工程等方面的工作提供准确的参考依据,并可以提供不同比例尺的各种地形图以满足各领域的需要。即测定地球表面的实际地形以及物体相关数据等在水平面上的投影的位置和高程,提供精确、细致的地形数据,然后得到的数据按照要求的比例变化为实际操作依据,再用各种繁多专业符号和注记做成一定比例尺的相关地形图。目前,测绘技术自动化技术一般采用航空摄影测量方法进行测绘地形图,然后在室内测量航空图像,但是若出现绘制的地形图与实际情况不符,那么就用野外使用的平板仪测量方法为主,这样就可以节省很大的费用。传统意义上的测绘技术一般由五部分组成,即施工测量、地形测量、控制测量、变形监测和竣工测量组成。然而随着测绘技术的不断发展,一些新的手段不断出现,现代测绘技术已经呈现出高精度、高度自动化、丰富的图形属性信息以及方便快捷的图形编辑等多种优势于一体的技术。本文只要阐述了在地形测量和测绘技术领域中的相关概念及当前地形测量的测绘技术自动化技术的前景,并探讨测绘技术自动化技术在发展过程中给其他领域带来的好处,该项技术能够从较远的距离感知目标物体所辐射或反射出来的红外线、可见光、电磁波等,同时对目标物体进行探测及识别。测绘技术自动化技术在探测地形领域得到了极大的应用,为探测地形事业做出了积极的贡献,随着该技术的不断发展进步,在未来会为地形探测领域提供更加准确、快速和简单的地形数据,尤其是人工智能化和专家系统的开发会为今后测绘自动化提供前进动力和发展方向,他们将使测绘技术向一个全新的领域发展。
三、结语
以上两方面说明了在实际应用过程中测量仪器的智能化和测绘技术的自动化在发展和应用的过程中的重要作用,实际上不仅仅在重大学科和技术领域中能应用到这两门学科,在我们的实际生活中也是离不开他们的,细心观察我们的生活很多环节都是跟他们息息相关的。任何学科都不是一沉不变的,随着电子计算机的继续发展,测量和测绘技术必将会大幅度的前进,它的发展既依赖于其他科学领域的进步,同时也为其他领域的前进做出的积极的贡献,测量仪器的智能化和测绘技术的自动化的大范围普及应用,必将会为整个科学领域的发展提供一个精确的应用工具。
参考文献:
[1]李淑燕.浅谈数字化测绘技术和地质工程测量的发展应用[J].技术信息,2009(5):37.
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