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中国科技信息2023年7期

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内容简介

智能化技术在电气自动化控制中的应用

2023-07-02 04:07:07 中国科技信息2023年7期 杨磊
资料简介

摘要:

身份证号:412828198902121237摘要:当今时代背景下,科学技术发展迅猛,作为新时代的代表性科技,智能技术起到了关键作用。在电气自动化控制中,应用智能技术可以为革新电气自动化控制提供一定的技术支撑,智能技术有机融合电气自动化控制技术能有效提升电气自动化关联企业的运营效率,生产高质量、高水准的产品。基于此,

智能化技术在电气自动化控制中的应用

杨磊

身份证号:412828198902121237

摘要:当今时代背景下,科学技术发展迅猛,作为新时代的代表性科技,智能技术起到了关键作用。在电气自动化控制中,应用智能技术可以为革新电气自动化控制提供一定的技术支撑,智能技术有机融合电气自动化控制技术能有效提升电气自动化关联企业的运营效率,生产高质量、高水准的产品。基于此,本文主要对智能技术特点进行简要概述,对该技术在电气自动化控制中的应用进行分析,既提高了企业经济效益和产品质量,也有力地提升了企业的核心竞争力,以期为相关人工提供参考。

关键词:智能化技术;电气自动化;应用

引言

电气工程自动化控制是指利用现代化的技术手段,对工业生产过程进行自动化控制的一种技术,其目的是提高生产效率、降低成本、提高产品质量。随着科技的发展,尤其是人工智能、机器学习等智能化技术的不断发展,电气工程自动化控制也得到了飞速的发展,越来越多的智能化控制系统被应用于各个领域。

1智能化技术的特点

在性能方面,智能化技术主要向以下几个方面快速发展:(1)向高速、高精度和高效化方向发展。对机械制造与电气控制而言,速度、精度与效率均为主要性能指标,通过引入高速芯片、多中心处理器控制系统与再带分辨率很高的绝对式检测元件的交流数字伺服系统,并在此基础上通过对动静态特性的有效改善,能极大程度提高速度、精度与效率。(2)向柔性化方向发展。主要包含以下两个方面:系统自身实现柔性,按照模块化的思想进行设计,能增大系统功能的覆盖面;具有较强的可裁剪性,可满足不同用户各自需求。当群控系统实现柔性化后,采用同一个群控系统即可以生产流程要求为依据,使信息流与物料流均能实现自动调整,进而充分发挥出系统自身效能。(3)向工艺复合性及多轴化方向发展。对于将减少工序和缩短辅助时间作为主要目标的复合加工,正不断向多系列功控制等方向快速发展。工艺复合化指的是能对多工序和多表面进行复合加工。(4)向实时智能化方向发展。过去的实时系统一般针对的是较为理想的环境,其主要作用在于任务调度,使任务可以在要求的期限之内顺利完整。但人工智能是尝试借助计算模型发挥出人类智能行为。科技的快速发展,使人工智能与实时系统之间的结合成为可能,人工智能正不断向新的领域发展,同时实时系统也在向更为复杂和智能的方向发展。

2智能化技术在电气自动化控制中的现状

目前,智能技术尚属于一种新型技术,很多应用场景还处于试验阶段,其在电气自动化控制系统中的应用也受到了影响和制约,还不能处理电气自动化系统运行中出现的所有问题,现阶段只有在数据采集、自动检测等方面的应用相对成熟,其他应用还有待开发。电气自动化控制的实现,离不开与之配套的高规格、高精度半导体和芯片等配件,我国在此方面的研发依然存在瓶颈,相关的优秀技术人才还比较缺乏。因此,不但要处理好技术应用方面的问题,还要做好配套设备的研发。

3智能化技术在电气自动化控制中的应用

3.1机器人控制

机器人作为一种高智能、高效率、可重复执行任务的智能化装备,已经广泛应用于制造业、医疗、军事等领域。随着智能化技术的发展,机器人控制系统的智能化水平也在不断提高。(1)智能化技术可以应用于机器人的感知能力中。通过对机器人的视觉、声音、力量等感知能力进行智能化升级,可以让机器人具备更高的感知能力和精度。例如,智能化的视觉系统可以帮助机器人更准确地感知和识别周围的物体和环境,从而更好地完成各种任务。智能化的声音系统可以让机器人更好地感知语音命令和环境声音,从而更好地与人类交互。同时,智能化的力量控制系统可以让机器人更好地感知和控制自身的力量,从而更好地完成需要高精度控制力量的任务。(2)智能化技术可以应用于机器人的决策能力中。通过对机器人的控制系统进行智能化升级,可以让机器人具备更高的决策能力和灵活性。例如,智能化的规划和路径决策系统可以帮助机器人更好地规划任务路径、避障和避免危险,从而更高效地完成任务。智能化的决策系统可以让机器人更好地进行决策和规划,从而更好地应对复杂和不确定的环境。同时,智能化的学习和推理系统可以让机器人通过学习和推理不断优化自身的决策能力,适应更加复杂的环境。

3.2电气控制

因智能技术具有较高的应用价值,将其应用到电气自动化控制中,可以提高控制工作的便捷性与稳定性,相关电气工程企业应当加强对该技术的应用,适当减少对人力等方面的应用,有效提升电子控制的智能化水平。实际上,电气控制工作比较复杂,控制流程非常繁琐,操作起来难度较大,如果其中某个环节出现问题或者人为操作失误,都会对整个自动化进程产生很大影响,严重的话还会引发安全事故,造成无法挽回的损失。但是智能技术的应用,可以实现系统的智能化控制,能够完成相应的逻辑计算与实践操作,尽可能减少对人工的依赖,有效避免人工因素对系统操作的影响,提升电气自动化控制与决策的智能化水平,进一步控制操作过程中的风险问题。电气控制工作的复杂性,决定了其对工作人员提出了很高的要求。因此,为了满足电气控制工作需要,电气工程企业需要加强相关人员培养,制定系统化的人才培养方案,不断提高工作人员的专业素质水平,促使他们熟练掌握智能技术的应用方法,将该技术灵活运用到相应控制工作中,不断提高控制质量水平,保障电气控制工作的有序开展。

3.3故障诊断

电子自动化控制工程是一个系统化、精细化的工程,如果电气设备出现故障问题,故障诊断难度非常大,这是电子自动化控制的一大难点。新时代下,传统故障诊断方法显然已经无法满足实际工作需要。智能技术的故障排查效率、准确率高等优势,将其与传统人工检测相结合,可以有效提高诊断的准确度。因此,要想及时准确地确定出故障位置,并且查找故障形成的原因,相关工作人员应当积极应用智能技术,快速有效地作出故障诊断,并采取有效措施进行维修,保证整个工程进度。除此之外,在电气自动化控制中,相关工作人员应当将该技术应用到日常故障排查与诊断工作中。通常智能技术诊断方法主要有专业系统检测、神经网络检测等。相关工作人员应当根据实际情况,采用不同类型的诊断方法,在短时间内找到故障位置并予以解决,有效缩短故障诊断与维修时间,减少事故导致的经济损失,保证电气工程企业的经济效益。

3.4完善装置设计

智能技术涉及的内容烦琐复杂,且具有较强的技术性,它涵盖了很多的知识点,在操作控制方面占据极大的优势。设计电气装置时,使用智能技术可以有效提高装置的运作效率,实时监测装置的运行情况。电气自动化控制的实现需要借助总线控制系统,并有效应用智能技术,这样一来设计的控制系统会更加完美,总线控制系统汇集所有的功能于一体,统筹划分每一个装置的摆放位置,节省人力资源。设计方案的过程中,设计师可以应用智能技术辅助完成方案的设计,在对应软件中输入所有装置的数据信息,模拟执行设计方案,根据呈现的效果及时更正系统设计的问题并优化设计方案。

结束语

智能化是电气工程及其自动化控制发展的必然趋势,需要通过应用不同的智能化技术才能实现,以上对智能化技术及其在电气工程自动化控制领域的具体应用进行了初步分析与总结。

参考文献

[1]刘春林.有关智能技术应用于电气自动化控制探索[J].中国设备工程,2022(18):27-29.

[2]闫文莉.浅析智能在电气自动化控制中的应用[J].南方农机,2022(17):148-150.

[3]王泽旭.智能化技术在电气自动化控制中的应用分析[J].南方农机,2022(8):86-88+91.