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电子智能技术

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电子智能技术

电子智能技术范文第1篇

随着社会与时代的发展,科学技术的发展突飞猛进,使得智能电网的应用越来越广泛,电网系统的自动化进程也在不断地加快,要想跟上时代的步伐,尽快的实现电网的智能化,就要重视电力电子技术的发展,强调电力电子技术在智能电网中的应用,这是智能电网发展的关键,本文就电力电子技术在智能电网中的应用进行简单的探讨,简要的说明电力电子技术对智能电网的作用。

关键词:

电子技术;智能化;电网

科学技术的发展带动着国家电网建设的发展,电网的智能化发展方向决定了电力电子技术在智能电网中的地位,电力系统的建设是以电力电子技术为发展基础的,所以为了电网系统的发展与完善,对电力电子技术作出深刻的研究是非常重要的,并且在研究的过程中吧电力电子技术运用到电网系统中,促进电网的智能化发展。

1电子电力技术

电子电力技术是一种新兴的电力领域的电子技术,是利用电力电子器件对电能进行控制和转换的技术,电力电子技术主要用于电力的交换。电力电子技术电力电子器件制造技术和变流技术两种分支,现在已经是电气工程和自动化专业中不可缺少的基础课程,在智能电网中所运用的的电力电子技术就是变流技术,所以电子电力技术在电网中也有着不可忽视的作用。电子电力技术的发展已经渗透进多个领域,这说明电子电力技术的作用在任何领域中都是不可忽视的,电力电子技术的运用可以使电能的利用率达到一个合理状态,优化电能的使用,并且在改造传统产业和发展机电一体化的建设中也发挥了重要的作用,电力电子技术的智能化发展也为信息处理与功率处理带来了新的结合方式,电子电力技术的发展会带来电子技术的重大改革。

2电力电子技术在智能电网中的作用

虽然我国的电网技术已经步入发展阶段,但是仍然处于发展初期,在这个过程中还存在着许多的问题,暂时这种的状况很难适应当前的经济的发展你,很难满足当前社会的需要,所以在电网的发展过程中就需要加大对电力电子技术的应用,加强电力电子技术为电网的智能化发展提供保障。电力电子技术在只能电网中的应用可以保障电网发展的安全。以及电网运行的安全也能够得到维护,优化智能电网的发展,满足社会的需求。

2.1维护智能电网的稳定性随着电力技术的快速发展,它的应用范围越来越广泛,但是在只能电网中的应用还是有欠缺,很多的电力企业都没有运用电力电子技术来大规模的控制电网的稳定。但是在电网的发展中,安全是第一要务,电网对人类的作用非常大,同时它的不稳定性带来的危害也是不可估量的,但是很多地区的电网系统都存在着不同的问题,其构架结构和电能输配等在某些地区都有存在问题,所以针对电网发展的不稳定性都要靠电子电力技术来解决。而我国的电网的发展方向就是智能化,所以在未来的智能电网的发展下电网的结构将会越来越复杂,再加上自然灾害的发生率也随着人类的活动而变得越来越频繁,自然灾害对电网结构的影响是非常大的,所以在未来的智能电网的发展要求下必须要大规模的使用电力电子技术,优化电网的结构,保证电网的运行安全问题。

2.2改善电能的输出质量社会的不断进步而引发的人类的需求不断地增长,越来越多的企业、设备、技术等等对电能的需求越来越大,在这种过度需求的状况下如果电网系统的电能的输出不能保持在稳定状态,如果电网系统对其输出的电能的质量也不能保证的话,对社会的发展将会带来巨大的影响,所以为了保证电能的输出质量和稳定性就要通过电力电子技术对电网能量加以改善,对电能输出进行合理的配置,保证电能输出稳定,提高电能输出的效率,为社会经济带来更大的效益。

2.3优化资源的配置能源的消耗已经成为当前社会关注的一重大问题,我国是人口大国,能源消耗自然就比较大,虽然在电力方面能源暂时还没有出现短缺的状况,但是能源消耗对环境的压力却比较大,电能属于可再生的清洁能源,所以在当前社会极度重视环境保护的状态下运用电力电子技术的建设先进的电网,优化电能资源,保护资源的可再生。

3电力电子技术在智能电网中的具体应用

(1)在大型的能源基地中,电力传输的范围较大,所以对电力传输的距离和容量的要求普遍要比正常状态下的要求要高很多,在大型的能源基地的电力传输中利用电力电子技术的优势减少电能在传输中的消耗,提高电能传输的效率,并且电力电子器件中的晶闸管还可以提高电力的流通的能力,维持电能传输的稳定性,满足设备对能源的需求。如果电力电子技术能够在智能电网中广泛的应用,这会为智能电网的发展带来新的生机。

(2)我们平常使用的电能多是通过其他形式的能量转换得来的,其中包括水能、光能、风能、热能等等,电能也可以转化成其他所需要的能量形式,但是这种形式的转化存在着一定的不稳定性,所以对电力的生产与存储能力的建立对电能的稳定性来说是非常重要的,我国现存的电力系统虽然可以很好地将太阳能与风能等等这些再生产的能量进行转换,并且乐意很好地与智能电网连接,可是却无法改变可再生能量的不稳定性,不能保证电波的持续稳定,所以在大功率的电压源之间建立一个大容量的存储设备就可以将波动的电波进行控制,保持系统的稳定性,使可再生资源可以满足电力系统的需求。

(3)FACTS技术是电力电子技术与电力系统的完美结合,FACTS技术是在电力系统中装置电力电子技术,增强对电压、电流和功率的可控性,增大电力传输的能力,FACTS技术的运用可以协调、控制和连接局部电网与总电网之间的水平,使得电网的操作模式更加灵活,同时智能电网的稳固性也被加强,维持智能电网的经济性。

(4)在智能电网中电力电子技术比较常用的一项就是智能开关,这项技术可以闭合或者切断指定位置的电流电压,保护过流,还有防止漏电的现象,保护电力系统的安全运行,近年来电子电力技术的发展为电力系统的安全带来了更强的助力。

(5)除了智能开关之外还有另一个比较常用的一项技术,就是高压变频,现在高压变频技术已经不单单使用在电网中了,还被利用在我们的生活中。高压变频技术可以为企业减少电能的消耗,非常有效的节约电能,优化电能资源,保护环境,减少污染物的排放,并且缩小企业的运营成本,提高企业的经济效益。

4结语

电子智能技术范文第2篇

关键词:电子式互感器;智能电能表;校验技术;数字化变电站;智能电网建设 文献标识码:A

中图分类号:TM452 文章编号:1009-2374(2016)12-0072-02 DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2016.12.034

1 电子式互感器

1.1 引言

目前数字化变电站的技术比较成熟,在很多试点推广。作为决定性设备,电子式互感器的推广应用有着举足轻重的作用,适用的校验技术需要企业及时引进和采用,以此保障整个电网的安全运行。

1.2 常见的电子式互感器工作原理

1.2.1 无源电子式交流互感器在以磁光效应理论为基础(法拉第)运行,主要是光波通过磁光材质时使其偏振面旋转,旋转的角度即可确定电流大小,也称为电流产生的磁场发生的偏振面旋转。因此测量原理可以分为逆压电效应(或电致伸缩效应)和Pokels效应两种,其中第二个是主要作用原理。Pokels效应在外加电场的作用下,某些警惕的折射率发生变化。比如一束偏振光在晶体表面发生折射时,将分为相互垂直的两束线性光线(震动方向上),其电压和相位差成正比。

1.2.2 有源电子式电流互感器是通过电子技术将一次传感器输出的电压转化为数字信号,此时数字信号可以通过光线传给二次设备。需要电源给A/D转换装置供电,所以称为有源电子式互感器。此种传感部分工作原理主要是传统的电容分压技术,电容分压测量单位使被测对象形成较低电压,此时可以将输出的模拟信号转成数字信号,再利用光纤传导给二次设备。

2 电子式互感器校验技术

2.1 电子式互感器校验的原因和意义

目前电子式互感器的校验均为离线式校验,使得现场校验时的工作效率较低,在线校验可以提高和完善电子式互感器的性能检测以及提高监测工作效率。在运行中定时在线校验,不仅可以提前预防事故的发生并降低企业损失,还提高了整个变电站的运行稳定性和可靠性。电子式互感器在线校验技术相比离线状态下更加具有优势:(1)在不断电的情况下,监测数据和误差校验,减少损失,高效运转;(2)为其他互感器提供参数;(3)数据还可以支持之后的数字式电能表的安全有效运行;(4)针对性维护,电子式电流互感器利用率大大增加;(5)产品可靠性增加,全面的故障分析可以提供有效的反馈。

2.2 电子式互感器校验的工作原理

电子式互感器校验有两种形式,即模拟小电压信号和数字信号。相比传统的电磁式,电子式互感器区别很大。传统的电磁式是在不需要实时进行监测的情况下校验,因为其原理颇为简单,已经具有成熟的运行经验。但是在数字化变电站中,主要是针对电子式互感器的误差测量来实现。标准电流数据被采集和传输是在线校验的主要方式,即输出的数据与标准通道的数据进行对比和校验,即可得到误差和运行时的状态量。标准电流通道、被校验电流通道及校验平台三部分形成在线校验的主要系统。与离线校验的区别分析:(1)操作流程不同。离线校验方法简单,没有高压,而在线校验需要绝缘高压,确保工作人员的人身安全;(2)电流传感头不同。离线校验的多为电磁式,在线校验多为电流传感头;(3)校验算法有差异。

模拟小电压信号和数字信号是被电子式互感器输出的两种形式,研究新校验方法才能有效地使整个系统高效运

行,因为这两种形式和旧的即电磁式互感器有很大的区别。

如图1所示为数字输出式电子式电流互感器校准接线图的细节部分。该图清晰地说明被测电子式电流互感器和标准电流互感器串联在一起,标准电流互感器通过标准电阻将二次输出的信号转化为电压信号,接着将其连到标准A/D输入端,另外被测电子式电流互感器的二次输出连通MU,再通过光线将其数字信号传输到电子式互感器校验仪的数字接入端。在同步脉冲采集样品,校验被测电子式电流互感器

与标准A/D的输出信号,最后利用有效算法计算出比差和角差。

2.3 电子式电流互感器校验关键技术

2.3.1 带电作业方式研究。由于离线的校验没有高电压的存在,其采用的升流装置以及设备的安装连接和拆卸等过程并没有考虑到操作人员的人身安全问题。因此在电子式互感器校验时,要重新加入高压带电作业方式,即在高压电气设备上进行检修、测试和故障部件更换(处理故障)作业时,不能切断电源。在这种情况下,操作人员一般会采用一些绝缘操作方法等,比如利用绝缘操作杆和等电位作业、水冲洗等。

2.3.2 高准确度标准电流传感头研究。由于标准电流传感头的准确度只有在高于被测电子式电流互感器两个等级以上才能算符合校验标准。在目前电力系统中的电子式互感器普遍为0.2级和0.5级及特殊用途0.2S和0.5S级,故标准传感头的准确级应满足0.02级。如果想要在不断电的情况下进行校验,应当采用非接触式测量电流传感头或钳形结构的电流传感头。

3 智能电能表

3.1 引言

伴随着智能电网在全国范围内的推广,作为智能电网的终端,智能电能表在系统内得到了很大的推广和应用。为了确保智能电表安全高效地运行,只有加强对其的校验,才能更好地促进其性能的发挥。

3.2 智能电能表特点

由于智能电能表将测量、数字信号、自动控制、通信以及计算机等众多技术有效地结合在一起,成为现如今高效率智能型电网系统的有效控制终端。因此这些技术使智能电能表在性能方面和可操作性方面都具有更大的提升,不仅节省了人力物力,而且提高了效率。各方面优秀技术与电子集成电路的设计组合是智能电能表广泛使用的基础,另外其最大的特点是信息技术,信息技术的发展为智能电能表提供了基础和出现的前提条件,因此信息技术的很多显著特点也体现在智能电能表之中,主要有功率小、功能多、过载与工频范围较宽等特点。其中功耗小是相对比传统的电能表功耗(1.7W左右),智能电能表的功耗平均每个表仅为0.6W左右,并且使用越多,功耗平均也将更小,此特点大大地节省了能源。另外,功能相对齐全,具有防偷电、可预付电费、数据处理、识别非正常负载(短路等情况下)、复费率、存储等功能,且这些功能在一个比传统电能表体积更小的智能电能表中实现。过载与工频范围较宽的特点与传统电子式电表相对比而言,过载倍数提高了2倍(智能电能表为8~10倍,传统电表为4倍),同时精确度方面也提高了等级,总结来说就是精确度高、误差小。综合以上的特点,使得智能电能表更节省人力物力和财力,并且能够提高智能电能表的工作质量和效率。

4 智能电能表的构成与工作原理

传统的电表是感应式,随着信息科技的发展,其在供电企业的应用逐步被替代和淘汰。智能电能表的表计有两部分隔离的工作电源:一部分给RS485供电;另一部分给CPU、液晶驱动芯片供电。电阻分压后网络完成电压信号取样并完成计量部分,被取样的电压电流信号传送给计量芯片。计量芯片内部有计算其功率信号的转换器,从而可以转换成脉冲信号输出。接着单片机对脉冲信号累加处理,再根据该电表所在区域进行电费计价,最终通过LCD液晶显示器显示最后的数据,即电量、电费等用户需要的数据。

5 智能电能表校验的注意事项

5.1 智能电能表校验过程中报警代码方面的注意事项

就智能电能表而言,其在日常运行时,智能电能表可以对内部异常进行及时检测,并且通过推广和研发,智能电能表已经有了个性化的设计,报警代码(不同种类的)可以通过显示屏及时地显示出来,然而由于智能电能表的型号不同,对于报警代码的规定和呈现不同,而部分校验人员在对其校验时往往忽视报警代码的查看。在智能电能表校验过程中,校验人员首先就应注意智能电能表的报警代码。切实掌握其所代表的意义,才能更好地确保智能电能表的缺陷和安全隐患得到及时发现和排除,以促进现场校验效率的提升。

5.2 智能电能表校验过程中电池电压方面的注意事项

在智能电能表中,电池是其不可缺少的元器件之一,是外部电源停电后的备用电源,尤其是一旦外部电源停电后,其作为后备电源确保整个电表时钟的正常运行。电池不仅存在容量限制问题,而且元器件自身也会耗电,随着其运行时间的加长,不管采用哪种电池,其均会存在失压的情况,从而导致时钟显示错误,会给智能表的安全运行带来诸多不良影响,尤其是公司阶梯式电价策略实施以来,很多企业的电费计量方式是分费率和分时段的进行,若智能电能表的时间不准确,就会导致智能电能表的记录时间与用户的用电时间不同,而在不同的时段就会产生不同的电价。在对智能电能表进行校验时,必须注重其时间的检查,尤其是应核对时钟是否正确、电池状态是否有效等,并结合检查的情况进行针对性的检修和校验,才能更好地避免计量纠纷的发生。若检查过程中存在时钟超范围或电池欠压,就应及时地退补电量和更换表计,并在此基础上确保表计轮换计划得到严格的执行,预防其出现超期限服役的情况。通常情况下,时钟错误主要是由于电池欠压所导致,最终导致电量数据在转储时出现错误,这就需要校验人员严格按照电池电压规约标准,利用红外掌机或者PAD抄录电池的电压值,并将其与标准核定后对其进行检查,对于存在失压的电池应及时的更新,预防因此导致的电量差错。

5.3 智能电能表校验过程中电量方面的注意事项

除上述注意事项外,在实际校验工作中,还应注意电量方面的分析和判断。部分智能电能表电量在累计、存储停电数据转储过程中,由于程序设计上的失误,会存在一定的概率导致组合电量、正向电量和反向电量不一致,红外掌机抄读正向电量,而部分智能电能表液晶显示组合电量,出现红外掌机抄录电量和液晶显示电量不符。由于目前普遍采用红外掌机抄读电表电量,并据此和用户进行结算,这样就会造成计量纠纷。所以在校验电表过程中,必须对液晶显示电量和红外掌机抄读电量进行检查,避免出现差错。

参考文献

[1] 李萌.电子式互感器数字接口[D].华中科技大学,2005.

电子智能技术范文第3篇

关键词:电子电力技术;智能电网;运用;发展

随着我国科学技术水平的不断提升,将科学技术广泛运用到社会经济发展的各个领域之中,然而,由于生态环境和自然资源逐渐被破坏,并且其发展局势越来越严峻,引起了全球各界人士的密切关注,就智能电网而言,其是我国开发的现代化技术手段之一,对于我国国民经济发展和国民建设等方面均具有很深远的意义,目前很多电网企业为了在市场经济发展过程中占据一席之地,在电网运行过程中广泛使用电子科学技术,将数字化和科技化作为电网企业发展方向,促进电网企业的发展紧跟社会经济发展的步伐,提升智能电网的工作质量和工作效率,促进我国电网企业更好、更快的发展。

1电力电子技术在智能电网建设中的运用

目前我国智能电网当中运用的电力电子技术通常分为两大类型:一种类型是电力电子电路的变流技术,另一种类型是电力器件装备的制造技术,其中电力电子器件的主要作用是用于控制电路方面;电子电力技术从是否可控程度角度来看,分为三种类型,分别为:可控制性、半控制性和不可控制性。

1.1智能开关技术的运用

就一般智能开关来说,主要由电源开关、分开关和壳体等三大部分组成,其中电源开关是对电网进行整体的控制开关,分开关是电网的整体线路结构当中的一小部分,为了避免发生漏电和过流等现象,这样即可以避免意外事故的发生,也防止因分开关的停止运行而影响到整个电网的正常运行,为电网的正常运行提供强有力的保障,对电网设备不会造成严重的影响,随着现代化科学技术的广泛运用,使得开关技术水平越来越高,帮助解决传统开关的难题,让电网开关更加符合现代化社会经济发展对智能电网的需求,促进智能电网更好、更快的发展,逐渐成为我国智能电网发展的必然趋势[1]。

1.2高压直流输电技术的运用

构建完善的电网输电系统是为了更加高效率的输送电力,其中包括了直流输电系统,且起到了非常重要的作用,直流输电系统指的是将发电设备和用电系统当中的交流电通过相应的设备将其转变为高压直流电,然后输送到直流输电线路中,将直流电输送至目的地之后,直流电通过逆变器成为交流电,最后通过环流变压器将电能输送出去,与交流电进行比较,直流电非常利于输送,无距离限制,并且在输送过程中对电网的影响力最小[2]。

1.3高压变频技术的运用

在智能电网运行过程运用高压变频技术可以有效节省电,其节电率大概在25%左右,然而,高压变频技术在运用过程中还是存在一些问题,相对于运用其他技术,高压变频的运行成本较高,在高压变频的实际运用过程中,高压变频最大的优点就是可以起到节能减排的作用,促进智能电网可持续发展目标的实现,有助于智能电网有效地节约电能,另外,如果扩展高压变频技术想要有更好的发展空间,必须对高压变频技术的结构形式进行改革和创新,不管是智能电网的发电工艺、性能以及控制等方面都是影响高压变频技术发展的影响因素。

1.4柔流输电技术的运用

随着可持续发展观念的深入,智能电网运行过程中运用柔流电技术是节约电能和保护生态环境的现代化科学技术之一,柔流电技术主要是由传输技术、微电子技术以及通信技术等方面有机结合,主要是将电网系统中的交流电进行各种各样形式的转变,进行有效的扩展,有效提升了智能电网系统的稳定性和延展性,就智能电网输电技术而言,一般都是采取特高压输电技术,将新能源进行特殊对待,全面、科学地考虑柔流电技术的使用效果,将两者进行有效的结合,柔流电技术被归属于重点技术运用范围之内,不断加大电网工作人员对柔流电输电技术的重视程度,再智能电网运行过程中使用现代化科学技术才能有效将电力参数进行有效的整理和收集,提高电网输送系统的安全性,避免出现电路烧损的现象,促进电网输送系统的高效运行[3]。

2结论

社会经济的飞速发展,对生态环境和自然资源等方面均造成了很大的影响,在智能电网中有效地运用电子电力技术,促进构建和谐社会,对智能电网的发展提出了更高的要求,对电子电力技术进行不断地改革和创新,利用现代化科学技术有效推动智能电网的发展,促进提升智能电网的工作效率和工作水平。

参考文献

[1]李檀.析电子电力技术在智能电网中的应用[J].山东工业技术,2015(3):212.

[2]罗剑.电力电子技术在智能电网中的应用[J].科技资讯,2014(32):87.

电子智能技术范文第4篇

(一)保证电力输出质量,满足社会需求社会的不断发展,生活水平的不断提高,人们对电力输出的质量要求越来越高,而不稳定的电力输出质量将会给国家带来不可估量的损失,所以需要积极运用先进的电力电子技术,改善电力输出的稳定性,优化配置资源,提高电力质量,满足和谐社会的需求。

(二)优化资源配置,实现可持续发展我国是一个能源消耗的大国,能源人均占有率低、能源使用效率低、自然能源分布不均衡,这就使得电能作为一项可再生的清洁能源应该大力发展。积极运用先进电力电子技术,建立完善可靠的电力系统,实现电力的大规模、远距离的输送,有利于解决我国能源短缺问题,实现能源的可持续发展。

二、先进电力电子技术在智能电网中的应用

(一)高压直流输电的应用电网的建设是为了更好地输送电力,服务大众,其中直流输电系统是必不可少的,并在其中起着关键作用。所谓的直流输电系统指的是将发电系统和用电系统中的交流电,通过变化装置将其装换成为高压直流电而后输送到直流输电线路中,输送达到目的地之后直流电会经过逆变器再将高压直流电转变为交流电,最终经过环流变压器将电能输出的整个过程[2]。直流输电有着很好的优越性,它具有稳性高和量大的特点,可以远距离大规模的输送电力,满足社会与人们的日常生活需求,满足社会发展需要。

(二)柔流输电技术的应用柔流输电是当前电力电子技术和电力系统结合的产物,是微电子技术、传输技术以及通信技术的综合[3]。可以拓展电网系统中的交流电,实现其各种形式的变形,最大程度地提高电网系统的稳定,灵活控制系统参数,有机的结合控制技术和电力以及电子技术,实现高压输变电的能源隔离,有效改善电网稳定性,提升输送电能力。同时又能够在一定程度上避免线路损坏,从而保证电网输送系统的稳定性与安全性。

(三)SVC(静止型动态无功补偿装置)技术的应用SVC技术主要是依靠着灵活交流输电装置,从而实现电压相对稳定以及调节系统电压和对无功潮流的控制等作用,这一技术是解决我国电网输电瓶颈的重要技术手段[4],SVC技术不仅可以对输电系统实现电压控制,而且还可补偿电力终端用户,实现其安全稳定的运行。

(四)高压变频技术的应用应用高压变频技术能够优化智能电网的运行,它能够对电量得到节约三成以上的水平,由于其在整个运行操作过程中的节能效果比较突出,成为用户节能减排的首选,提高社会经济效益的同时又能够节约能源,实现可持续发展的目标。

三、结语

电子智能技术范文第5篇

关键词:智能技术 电子工程 自动化控制 使用

现代是高科技信息化的时代,智能技术作一种新型的高新技术产业,其已在多个行业范畴中失掉了普遍的使用,其中在电子工程自动化控制造业中使用智能技术也在一定水平上失掉了人们的注重与关注。在实践作业进程中,智能技术的使用不只可以进步电子工程的消费效率和消费质量,且还可以推行自动化控制智能化的开展。

一、智能技术的概念

在迷信技术不时开展的时代下,智能技术作一种高新的技术类型,其在一定水平上已获得了飞速的开展。在实践使用进程中,智能技术次要是以人摸板,经过采用古代化的迷信技术来模仿人们的行和活动。因而,就实质内容停止剖析的话,智能技术是一种与人类大脑极类似的处置器,人们只需求对该智能机器设定相应的顺序,则可以发生对应的反响。以后,随着社会经济的不时开展,智能技术已在多个范畴中失掉了普遍的使用与开展,尤其是在电子工程自动化控制中失掉了良好的效果,其不只可以无效地进步自动化控制的作业效率,且还可以增加人力、物力的收入与耗费,大大地进步自动化控制程度。总体下去说,经过人们的不时实验验证和优化改良,智能技术不只市场前景良好,且具有极高的使用价值,其普遍的使用已在一定水平上惹起了人们的关注与注重。

二、智能技术在电子工程自动化控制中的使用特点

2.1提升任务效率

智能技术在电子工程自动化控制中的一个次要作用即是可以无效地进步任务效率,其在很大水平上改善了传统电子工程零碎的弊端,不但增加了任务人员的任务量,且还大大地完成了对数据的精准计算,促使任务人员在任务的进程中不需求经过复杂的设计,而只需求使用智能技术则可以对相应的数据停止剖析,从而防止了传统人工任务进程中所存在的失误。此外,在人力、物力的收入方面,智能技术的使用也具有突出的表现。关于电子工程行业来说,其不再需求投入少量的工夫去停止相应的任务,在智能技术的使用下,电子工程自动化控制已逐步优化了传统的任务顺序,在很大水平上进步了任务效率。

2.2进步自动化控制的波动性

智能技术的使用对保证电子工程自动化控制的波动运转具有一定的作用。关于传统的自动化控制零碎来说,其自身就存在着一些缺乏之处,加之任务人员的综合程度在某些方面也有所完善,从而会使控制零碎的运转情况处于极端不波动的情形中。在此状况下,智能技术的使用可以无效地处置传统零碎运转中存在的诸多成绩。关于一些复杂的操作来说,智能技术自身就可以处置,而任务人员只需掌握操作进程则可以无效地停止电子工程自动化控制,从而不只可以防止应操作不当引发的事故,且更能无效地保证自动化控制的波动性。

2.3调理电子工程控制零碎

智能技术是一种新型的高新技术,其在实践使用进程中可以经过下降工夫、呼应工夫来完成电子工程控制零碎的实时调理,从而有利于进一步保证自动化控制任务的质量和效率。与传统的自动化控制器相比拟的话,智能化控制器不只具有明白的调理与控制功用,且在古代化的电子工程范畴中,智能技术的使用具有更大的劣势,其在调理控制零碎时可以在没有专业人员的状况下停止自动调理的操作,从而无效地完成了电子工程自动化控制的目的。

三、智能技术在电子工程自动化控制中的使用

3.1优化电子产品设计

在电子工程范畴中,电子产品的设计是其中一个十分重要的内容,其不只包括多方面的知识内容,且对任务人员也具有极端严苛的条件,任务人员在设计电子工程产品的时分需掌握片面的实际知识和具有专业的操作程度。在此要求下,传统的电子产品设计在展开的进程中则会面临着较严峻的应战,而将智能技术使用到电子产品设计中则可以无效地完成电子产品的设计,从而不只增加了相应的人力和物力,且对提升产品的消费效率也具有极端重要的作用。以后,在古代社会的开展中,将智能技术使用到电子产品设计中已失掉了广阔人们的注重与关注,计算机网络技术的使用不只可以对电子产品的功能、功用停止一定的检测与实验,且还可以增加产品的研发工夫,从而使电子产品的设计失掉无效地优化。总体下去说,古代智能技术已被普遍使用于电子产品的消费和设计中,其对电子工程行业的开展具有重要的影响。

3.2无效扫除毛病的发生

在电子工程自踊控制零碎中,其仍存在着一些非人要素而进一步招致零碎毛病的发生,因而增强对自动化控制零碎毛病的处置已显得至关重要。但是,在传统的控制零碎诊断技术下,其获得的效果并不尽人意,因而了精确地定位毛病的所在点及发生的缘由,采用无效的技术已是势在必行,而智能技术的使用则扫除电子工程自动化零碎中的毛病提供了良好的条件。依据以往大少数自动化控制零碎的毛病状况来看的话,普通性的电子毛病之间都存在着一定的联络,因而人们可以采用智能技术所具有的模糊逻辑、神经网络、专家零碎等多种方式对零碎中的毛病停止无效地诊断,从而有利于人们可以及时发现毛病并采取无效地措施加以改善,以经过无效扫除毛病零碎的无效运转奠定良好的根底。

3.3同时完成更多的操作义务

随着智能技术的普遍使用与推行,其在电子工程范畴中已发生了无效的作用与影响,其中智能技术的运用还无效地完成了多样操作义务的停止。关于智能技术来说,其不只可以无效地顺应各种复杂的操作义务,保证操作零碎的正常运转,且还降低了对操作者的义务要求,使任务人员可以同时操作更多的零碎义务,并在此状况下增加操作义务的误差,保证整个零碎的正常运转。与传统的操作零碎相比拟的话,其不只无效完成了对多个对象的控制,且还大大地进步了产品的质量,在很大水平上确保了控制零碎的高速运转。由此可见,智能技术的该项使用已逐步使电子工程行业具有更大的开展空间。