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1智能化技术
智能化技术是时展中科技创新的产物,从目前情况来看,应用范围在不断扩展,有着很好的发展前景。例如智能手机、智能空调系统等,为人们带来便利,具有人性化的优势。智能化技术是指通过计算机对机械设备进行操作,相比较传统人力工作方式而言,大大提升了效率和质量。在发展过程中,对技术进行改造升级,目前已经趋于成熟,能够发挥出有效作用。智能化技术具有很强的综合性,是信息技术、网络技术、计算机技术的融合,功能更加强大。另外最显著特点是智能化,和人类生产、生活紧密联系在一起,实用性非常强。未来智能化技术有着更加广阔的发展空间,成为一项重要的技术,会带动相关产业发展,促进国家经济的增长。
2电气自动控制工程中智能化技术应用的优势
2.1减少人力劳动投入
在传统模式下,电气自动控制系统操作是一项复杂的工作,需要投入大量人力资源来完成。为了保证系统平稳运行,人员需要时刻观察线路和数据变化情况,便于做出有效调整。在这种情况下,不仅花费大量时间,而且人员工作强度比较大。通过引用智能化技术可以得到有效改善,只需要简单操作就可以完成,减少了人力投入,优化生产结构,为企业节省资金,提高整体经济效益。另外智能化控制系统不会受到人为主观因素影响,保证结果的正确性。要求人员具备较强专业素养,不断学习新理论和技能优化自身知识水平,满足技术发展的需要。
2.2具备极高的统一性
在电气自动控制工程中运用智能化技术,将信息进行统一处理,大大提高了效率。当遇到陌生信息的时候,系统可以对其收集、整理、分析,得到有价值的东西,为决策制定提供参考依据。建立起统一运行标准,机械设备操作起来更加稳定,实现对系统的精确控制,保证实现预期目标。电气自动控制系统具有复杂性,会接收不同信息,为了确保有效运行,要采用统一处理方式,才能节省大量时间,从而优化系统控制效果。充分发挥出智能化技术的作用,提升电气自动控制水平,为高效、安全运行提供保障,有助于提高生产效率和质量。
2.3适应力较强
智能化技术运用在电气自动控制工程中,适应能力得到增强,满足更好的需求。对于不同种类电气系统都可以进行安装配置,不会出现排斥现象,具有良好稳定性。智能化技术经过几十年的发展,在不断改进中趋于成熟,优势也越来越明显,成为产业改革的技术支持。将控制系统和网络进行连接就可以实现自动更新,不需要人员手动操作来完成,自动化程度比较高。处于复杂环境时,依然保持较强独立性、完整性,对设备性能进行升级,和实际发展相符合。在智能化技术的支持下,电气自动控制系统随时更新,确保自身先进性。
3电气自动控制工程中智能化技术的具体应用
3.1故障检测
在系统运行过程中,由于长时间使用或者其他因素影响,导致出现故障,对正常工作产生不利影响。为了解决遇到问题,要及时进行检测,制定有效应对措施,对故障范围进行控制,减少不必要经济损失,延长设备使用年限,从而发挥出更大的作用。借助智能化技术可以做出准确预测,快速判断故障位置,为后期检修做好准备,在最短时间内恢复到正常状态。智能化技术让故障检测变得更加简单,真正意义上做到防患于未然,减少对设备的损伤,提高运行效率。对故障进行控制,防止进一步扩大影响范围,制定有效方法解决,为正常使用提供保障。
3.2信息收集
智能化电气控制系统利用网络技术,使得信息融合程度不断加深,并且提高了利用率,挖掘出更大的价值。多种物理量经过传感器汇集到中枢处理系统,在建立电力系统正常运行标准的前提下,自动评估系统会对运行状况做出诊断,反映出实际情况。融入智能化系统分析方法,就实现了自动化处理,不仅减少了人员工作量,处理效率也会进一步提升,具备更高的水平。对不同种类、数量信息进行集中处理,功能更加强大,体现出明显的优势,满足发展的需求。信息是系统运行的基础,为其提供完善资料支持,通过科学分析做出正确选择。
3.3风险预测
在电气自动控制工程中,存在着大量风险,对系统危害性是非常大的,因此要有效预防,才能保证安全性。运用智能化技术,对信息收集、整理、分析更加全面,系统防御力大大增强,减少不利因素的影响。当发现隐患时,会在第一时间报告,便于采取有效方法解决。采用可靠处理方法之后,对于经济性分析、设备维修策略等都有较大的帮助,在原有基础上提升水平,具有很强的适应性。对于企业而言,有着良好经济效益,提高在市场中核心竞争力,获得更好发展机遇。风险预测是智能化技术运用的电气自动控制工程中的显著优势,有利于改善实际运行效果。
3.4优化工程设计
在电气自动控制工程中,经常会遇到一些复杂的电子设计,工作人员如果不了解,就会出现失误,甚至影响到系统正常运转。智能化技术利用CAD技术和计算机辅助技术,为设计方面提供丰富理论,保证有效的运用。另外缩短了设计中花费的时间,提高工作效率,减少人员工作量。设计是电气自动控制工程重要组成部分,直接关系到系统运行效果,所以要不断优化理念,发挥出先进技术的作用,才能得到有效改善。实现了智能化控制目标,打破时间和空间局限,不需要人来操作,系统自动完成相应任务。在这种控制模式下,保证了人员生命财产安全,创造出稳定有序的环境,提高企业经济效益。设计理念、方式要不断优化,才能满足发展的需求,保证电气自动控制系统的有效运行,确保实际工作开展。
关键词:工程机械运用技术专业;职业能力;岗位
随着我国经济及建筑行业的快速发展,对工程机械产品的需求不断增加,使得对高素质技能型工程机械运用技术专业人才供不应求。而同时,因工程机械运用技术专业是一个涉及机械、电子、液压等多学科的专业,很多高职毕业生很难完全满足用人单位的需求,通常单位需要付出较多的成本花费较长时间培训,学生才能胜任工作岗位。究其原因,这在很大程度上跟学校的人才培养目标、课程体系设置有关。因此,明确工程机械运用技术专业职业岗位设置情况并分析岗位职业能力要求,以此修改人才培养方案,优化课程设置体系,重置人才培养目标,以使做到教学内容与工作内容相结合、课程开设与企业需求相对应,从而使毕业生的能力符合用人单位对其的要求,对培养高素质技能人才具有重要意义[1]。
1职业岗位设置情况
工程机械运用技术专业培养的是综合应用型技术人才,学生掌握了工程机械相关理论基础知识后,可从事工程机械保养、维护、运行、检测、维修、营销与管理等工作。通过深入走访企业调研,以网络调查、问卷调查及查看就业率等形式对工程机械运用技术专业职业岗位设置情况的了解显示:工程机械运用技术专业毕业生需求量每年居高不下,而且用人企业在招聘人员时不再以学历作为主要标准,企业更看重的是应聘者的工作经验与工作能力。高职毕业生吃苦耐劳、操作实践能力强,同时对工作环境、工作条件、薪酬待遇等的心理期望与实际情况比较相符,因此很受企业欢迎。本专业学生毕业后可到各大、中、小型工程机械的加工制造企业,从事工程机械设备零部件的加工制造、检测、装配及工程机械设备调试、管理工作,也可以到各工程机械设备销售企业从事营销和售后服务工作。还可到市政、城建、交通等施工企业从事工程机械使用、维修、及管理和机械化施工的组织工作,拥有非常广阔的发展前景。这些不同的工作岗位可以分类为以下三个岗位群[2],见图1。工程机械运用技术专业是一个涉及多学科的、综合实践性比较强的技术专业,学生必须既要有扎实的理论基础知识功底,同时还要有较强的实操动手能力,对口的行业和岗位分布非常广泛,经过调研、分类、总结归纳工程机械运用技术专业涉及职业岗位类别及典型职业任务如表1所示。
2专业岗位职业能力分析
2.1职业能力要求
职业教育中职业能力可定义为:工作者将自己所学的知识、技能和对工作的态度在从事的职业活动或场景中进行整合所形成的能完成一定职业任务的能力。从内容上包括专业能力、社会能力和方法能力。专业能力是指直接决定是否能胜任具体工作内容及完成工作任务相关的能力。方法能力涵盖收集和筛选信息的能力、工作计划的制定和实施能力、思考问题和分析判断能力、对新知识新技术的学习能力和创新能力等。社会能力是指当事人的领导及协作配合能力、人际关系交流沟通能力,对自我的客观认识能力、组织能力、环境保护意识及维护国家安全意识等。通过学习工程机械运用技术专业开设的各门课程及在校课堂实训或企业的顶岗实习的锻炼,本专业毕业生具备较扎实的工程机械相关理论基础知识,还具有较强的工程机械相关的服务能力,并初步掌握了工程机械设备的保养技能、工程机械设备的故障检测、工程机械设备的故障维修技能,而且精通工程机械电子与液压技术,具备较强的判断、检测、维修工程机械常见故障的理论基础知识与能力,同时还具有较强的接受和学习新技术新工艺的能力,根据职业岗位群设置情况,工程机械运用技术专业的职业岗位主要分为初次就业岗位、发展岗位和拓展岗位三种类型,具体的工作岗位是:①初次就业岗位:工程机械操作工、工程机械零部件加工制造、装配工、工程机械设备零部件及整车检验员、工程机械设备修理工等;②发展岗位:工程机械设备质检员、维修技术主管、服务主管等;③拓展岗位:配件主管、销售主管、技术主管、服务主管等。通过分解工作岗位、工作任务,分析工作领域职责和任职要求,确定了工作岗位职业能力要求,如表2所示。职业素养要求。随着经济社会的快速发展,职业教育对学生综合素质的要求越来越高。一方面,要有胜任岗位的专业技术;另一方面,要有非技术层面的人际交往等方面的能力素质。在这个转型的过程中,不仅要使学生的专业能力过关,还要提升学生的职业素养。从调研结果分析,企业除了对毕业生应具有较强的职业能力要求外,还同时对职业素养也有一定的要求,毕业生必须具备良好的职业道德、诚实守信、认真负责的态度、吃苦耐劳的精神、一定的创新能力[3]。
3专业岗位职业能力的培养
3.1与企业生产相结合
根据工程机械运用技术职业岗位群的需要,以满足岗位职业能力需求为目标,以促进就业为导向,广泛深入推进产教融合,加大校企合作的力度,完善校企联合培养人才机制,力争实现“工学结合”培养模式。
3.2提升教师自身素质,改进教学方法
增加教师的培训机会,更进一步提高教师的专业水平和教学能力,教师要始终保持高度的学习热情及学习积极性,随时了解掌握新材料、新技术、新工艺,不断补充完善教学内容,使教学内容与时俱进,综合对比分析工作过程,确定典型工作任务所需要的能力、知识、素质,进行课程整合,优化课程体系。同时,尽管高职学生操作实践能力比较强,动手热情比较高,但专业理论基础知识掌握不够扎实,学习能力、创新能力比较弱。因此,教师要因材施教,根据高职学生的实际特点,及时变换教学方法、教学策略,课程教学过程采用“学中做,做中学、成果交流、教师点评”的思路来展开教学,最大可能地调动学生的学习积极性和主动性,激发学生潜能,进行学习过程与工作过程的对接,注重以学生为主体对象、教师起主导作用的教学思路,做到理论与实践一体化、教学与评价一体化、教育与德育一体化,学习专业技能的同时,逐步培养学生认真严谨的工作态度、良好的职业道德意识和劳动意识,结合专业特点和企业特点,将职业能力和职业素养的培养渗透在日常教学过程中[5]。
3.3鼓励学生积极考取职业资格认证、以赛促教
参照国家和行业的职业资格认证,结合国家及省市区技能比赛,创建以能力为核心的人才培养模式,力争使本专业在校同年级所有学生参加,通过层层筛选,激发学生的学习热情,择优选拔,在考证和参赛的过程中,专业技能得以巩固和强化,提升学生的职业能力和就业竞争力。并以此为机会,学习借鉴优秀学校的先进教学理念及教学经验。
3.4改变传统考核手段和方法
采用过程考核和最终考核相结合的方式,以及卷面理论考试和实操考核相统一的方法,以监督、督促学生,为学生以后的职业发展奠定良好的基础,力争培养符合需求的综合性人才。
21世纪以来,电气工程自动化逐渐向信息化的方向发展,其和人们的日常生产以及生活的联系也越来越紧密,其在农业、工业以及国防等关键的领域得到了广泛的应用以及进一步的发展,并成为了高新技术产业关键的构成部分。文章主要是对智能化技术定义进行了介绍,且探讨具体应用智能化技术的各类方式。
关键词:
建筑电气工程;智能化技术;应用技术
在21世纪,信息化发展飞速,将信息技术结合电气工程,就能够使电气工程每个方面的进步都得到提升,但是这需要更多的获得支持以及推广。在智能化技术领域有着非常多的高端技术,能够使建筑里建设电气工程的工作得到促进,同一时间其对电气工程设备的改进也十分有利,使电气工程整个体系的利用率以及使用寿命得到提高,缩减没有必要的更新及维修费用,不光能够使建筑企业的成本话费减少,还能使在使用过程里的通畅以及安全得到保障。
1建筑电气工程智能化技术
伴随着不断发展的社会经济,科学技术随之飞速的发展,人们越来越高要求生活条件以及工作的环境,在建筑的每个方面的也要求的更严格,特别是在电气化建筑的方面。人们不光对电气路线及设备是否足够通畅有要求,还需安全性和适用性更高的电气工程。而建筑电气工程则将以下几点步骤包含在内:①需要进行控制装备以及成套建筑电柜的安装,这对在建筑里电路的控制十分有利;②是进行电缆线以及电线的安装工作,从整体的角度来说,这个步骤是规划了电线的分布及光缆的位置;③即动力装置以及变压器的安装,且在进行调试工作的时候,进行对发生状况的解决以及改进及时,使竣工后的正常使用得到保障;④为各种细致严格的安装,譬如母线、接地设置、照明装备以及导管等;⑤在完成施工后所进行的检查以及验收,此步骤非常关键,要把前面的未能发现或者是进行改进的问题,来集中的进行的研究与处理,确保其安全性。由于社会经济发展的脚步从未停歇,建筑电气工程建设的领域也渐渐地进行了更新及变革,更多的的新科技及新技术被应用,特别是智能技术,这进一步的使建筑电气工程建设科技化及信息化的脚步加快了。智能化技术即人工智能,是全球定位系统技术、高科技计算机技术以及紧密传感技术进行综合后形成的,其属计算机智能化。人工智能化体系主要是将处理系统、语言图像识别系统、专家系统、以及控制系统等方面均包含在内,而在建筑建设电气工程的时候,其主要是进行了控制体系的应用,譬如控制电气电力等。将智能系统进行合理科学的使用对自动化发展十分有利,且能够使设备系统快捷且方便的恢复,使装备的保护以及自我修护的能力加强。万一出现事故,能处理及解决事故及时。
2运用建筑电气工程智能化技术
在进行建筑电气施工的时候,建筑电气里的智能化技术是以控制系统、预测发生故障前与分析发生故障后的位置,以及在建筑电气工程建设领域优化设备等为主要的运用,能够对智能化技术进行使用,以对建筑电气工程进行故障预测以及故障分析和改建设备等等,这在建筑电气工程方面,是非常重要的一项技术。详细为下列几方面的应用。
2.1在控制建筑电气工程控制体系里运用智能化技术
在建筑进行电气工程的时候,总是会发生部分意料外的问题或者是故障,因此,在进行建筑电气工程体系修建施工的过程中,也需进行有关自我防御以及保护体系的建立,多用在发生意外后的检测以及排除工作。在自我保护体系建立的时候,就能够对智能化技术进行充分的利用。详细的方法就是以智能化技术里的定位体系,来进行电气工程里装置以及设备和线路位置的确定,利用具备良好效果的传感技术,把运行时的状态以及情况向计算机输送,计算机就会把详细的运行向对应的数据转化,再进行总结,且进行对结果以及原来所储存的数据的比较,确保整体工程能够顺利的运行,万一出现与常规不符的状况,就需对出现变化的原因发现及时,且对其进行解决。经过科技化的处理,来使建筑电气工程能够实现自动化操控。
2.2分析建筑电气工程故障时应用智能化技术
在完成建设建筑电气工程以后,会在封闭之后在进行使用,但在使用的过程里出现的问题是无法避免的,万一有问题出现,仅靠人工的检测不光会造成过多的没必要的金钱与时间的消耗,更加无法精准的发现问题,需全部拆除问题发生的地方,在拆除的时候,又对电气线路造成又一次的破坏。智能化技术所具备的优势,就是可以对问题出现的位置发现及时,在对工程进行保护的时候,万一有与原来所储存的数据不一样的数据出现,智能化体系就会有警报发出且对出现问题的位置直接点出,如此能够进行对问题的实时监控以及对其关键点的研究,对问题的解决十分有利。另一有利优势就是智能化技术会把自动收集的数据向主电脑传输,专家体系会按照实际的具体状况来进行合理的决断,使故障的范围得到有效的缩减,且提出对相对应的解决措施。
2.3建筑电气工程进行优化设备工作的过程中应用智能化技术
在进行优化建筑电气工程设备的时候,会主要进行的智能化技术就是专家体系和遗传算法。在一定的程度上,这两类技术也是智能化技术的核心技术,科学合理且专业的掌握以及使用这两类技术,对建设建筑电气工程方面的好处以及意义非常巨大。遗传算法在某种程度上是高科技技术计算机模型的代表,通过在大自然里机械能生化的过程,以及达尔文的生物进化论原理和遗传学的原理,将生物界进化的规律进行科学的归纳,且将其在实际的应用过程中进行随机的选取,进行对设备的优化以及处理。而专家体系大致上是能够根据设备里有的隐患或者是问题专业并且合理科学进行分析以及论证,使全部线路的使用正常得到保障。在进行对建筑电气化设备进行优化工作的时候,能够把专家体系和遗传算法进行结合,来使得这两种方法各自的特点以及优势得到充分且全面的发挥,来更加有效地进行优化电气设备的工作,使电气设备使用效率以及科学性得到提升。
3结束语
应该把建筑施工里的电气工程紧密的与智能化技术联合起来,来对智能化技术的优势进行高效且科学合理的利用,来使建筑电气工程的实用性以及安全性得到行之有效的提升,还可以按照具体详细的数据来进行故障的排除,也能够使维修的工作量得到减少,电气线路体系的使用时长也会得到增加。建筑单位需要将建设电气工程的信息化以及科技化加强,来使其本身对外的竞争力得到提高,进一步的获取更多的经济效益。
参考文献:
[1]林勇.建筑电气工程施工质量控制要点探析[J].低碳世界,2016,(2):183-184.
[关键词]智能电网;电力工程技术;运用
中图分类号:TP317 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)35-0023-01
一、智能电网的含义
智能电网,是在通信网络的基础上,电网的智能化发展,这种电网系统是集成的、高速双向的。利用先进的设备、控制方法、测量技术、传感等技术,支撑系统技术,使得电网能够高效、经济、安全。近年来,我国对多种能源进行开发与利用,电力网络与电力市场,二者紧密相连,用户与电力供应之间关系更加密切,交换与协调更加频繁,与此同时,人们对电能质量的要求也逐渐提高,智能电网为我国的电力市场的形成,打下了坚实的基础。
二、智能电网的特点
结合国内目前的实际情况,我国的智能电网建设应具有这样六个特点:
(1)高收益。智能电网的建设应从全局出发,考虑周全,尽可能地以最低的建造成本,保障电能的品质与安全,提升物质收益。
(2)高环保。结合我国目前的生态经济发展的要求,对电网资源要再次加工利用,节能减排,尽量降低工业生产给生态环境带来的伤害。
(3)资源优化。电网的建设涉及到多种资源。然而对资源的利用上却不能做到高效,低使用率此对电网的收益也造成了一定的影响。所以,对资源加以优化,尽可能地提升电网的运行效率。
(4)电网架构牢固。随着人类社会的发展,环境不断变化,自然灾害频频发生。这些会影响电能正常运送,对电网体系产生较大的影响,所以在构建智能电网时需重视牢固架构,使得电网可以免受自然灾害的迫害,正常运行。
(5)自动化。即指针对故障,电网可以进行自我诊断,并及时修复,在降低成本的同时也缩短了修复时间。
(6)交互性。即指在能源供给过程中,构建一个高质量的市场沟通体制,进而可以以最快的速度了解客户的需求,优化服务的品质。
三、智能电网建设中电力工程技术的运用
3.1 总体运用
(1)电源部分中的运用
电力工程技术最大的作用,就是为智能电网不断提供电能,包括直流和交流。交流又包括恒频和变频。在变电所中,直流电源与交流电源均可以使用,并且高频开关电源可以应用于所有的计算机。
(2)输电过程中的运用
智能电网对电能以及电网的工作状态要求较高,所以在智能电网建设过程中,不仅要保证电能的高质量,还要保证电网工作的稳定性,将电力工程技术中最为关键的两项技术:无功补偿技术和谐波抑制技术,两者结合起来就可以满足上述要求。
(3)智能发电过程中的运用
作为智能电网系统中最近几年才发展起来的新技术,电力工程技术,其本质就是通过使用电力电子器件,完成电能之间的控制和转化,并且同时还可以降低了机电设备的使用,电量消耗大大减小,工作效率大幅提高。
3.2 具体应用
(1)电能的质量优化技术
在对电能进行质量等级划分以及完善评估方法体系的基础上,才可以应用该技术。首先分析供用电的接口所具备的经济性能,在此基础上建立起两个评估体系:用户经济性以及技术等级。随着法律法规的不断完善,促使智能电网的建设逐渐优质、经济。电能的质量优化技术的应用,包括电气化铁道平衡供电技术,直流有源滤波器相关技术,统一电能质量控制器、自适应静止无功补偿技术以及连续调谐滤波器关键技术等。这些技术在大大提高电能质量的同时,还能够降低成本,所以应用空间较广。
(2)高压直流输电技术
在当前的直流输电系统中,采用交流电的环节占多数,但是输电过程是用直流电的。采用高压直流输电技术,通过控制换流器,实现整流或者逆变状态。在一些较轻的直流输电系统中,使用由可以关断的元件组成的换流器,它不仅能够提高输送的稳定性,还具有较高的经济性能。在能够应用在近、远距离直流输电工程中,还能为一些孤立的地域例如海岛供电。在我国的远距离输电中,高压直流输电技术应用相当广泛,并且其将向更大容量、更远距离的输电工程方向发展。
(3)柔流输电技术
将清洁度较高的新能源等输入电网,柔流输电技术是主要技术,即在电子技术以及相关的通信和控制技术,微处理以及微电子技术的基础上形成的技术,可以灵活控制交流输电。对于我国目前的智能电网建设,电压很高的输变电是其主要基础,在整个建设过程中,柔流输电可以将一些新的清洁能源输送进去,并且将能源进行隔离。随着生态经济的发展与要求,在智能电网建设中,该技术的需求将不断增长。将先进的控制技术与电力工程技术相结合,从而实现对电网的控制和调节,促进其稳定运行,同时大大降低输电过程中的损耗,提高输电线路的输送能力。
(4)能源转换技术
众所周知,低碳经济能源是未来社会的能源发展方向。低碳经济能源的核心,就是采用先进技术对能量的转换过程进行创新,以实现能源的高效利用。换句话说,就是控制能源的消耗量,对环境的排放以及污染,使其在最低水平。目前世界上利用最多的用于能量转换的能源,就是太阳能风能等自然能源。
3.3 关键运用
(1)建立灵活坚固的网络拓扑
作为智能电网的根基,网络拓扑结构,倘若拥有一个灵活坚固的拓扑结构,则可以为智能电网的发展提供一个良好的发展环境。目前,我国的资源与劳动力分布不均衡,为了解决这个问题,可以实施各种联网工程,综合利用资源,追求最优的效果。但是问题的关键就是如何设计联网结构呢?又如何避免或是解决网络的运用所带来的现实的问题例如网络安全隐患呢?从这些问题着手,更好地设计网络结构,以满足更高的要求,因此灵活而坚固的网络拓扑结构应用而生,而此结构,也正符合了未来智能电网的发展要求。
(2)开放通信系统
改革开放,开放了社会事物的生长环境。智能电网的发展也应该与时俱进,开放通信系统,而在开放的同时仍需注意一致性,只有在符合标准的前提之下,才可以扩大通信系统的范围,尽可能地做到全方位的覆盖。
(3)配备先进的电力电子设备
先进的电力电子设备 对于改变电能质量起着非常重要的作用同时作为能量转换系统的硬件设施对能量转换系统的效率也有着一定的影响面对这样一个信息化科技化的时代我们只有配备比较先进的电力电子设备才能适应各种新型的电力系统才能更好发展智能电网。
(4)建立灵活调度、广域防护系统
在电网建设中,调度是关键环节之一。现有电网系统,对调度的灵活与智能化提出更高的要求,而这也是调度发展的核心,更是未来智能电网发展的方向。灵活的调度,是合理进行资源配置的先决条件,在增加风险的防御能力的同时,还能够提高管理效率。调度的灵活、智能化、使得涵盖广阔领域的网络,合理有效地调拨各种资源,最终达到资源最高运用。
四、结束语
目前在国际上,智能电网处于发展的初期,我国的智能电网在电网中还属于新兴事物,其发展速度势必会越来越快。智能电网的发展仍需逐步完善和丰富,在迎接机遇的同时面临着挑战。智能电网的发展,不仅推动电网的发展,还能够推动经济、能源等的高速发展。我们相信,随着时代的进步与科学技术的发展,智能电网一定会推动电力系统的变革,逐步发展形成中国特色,为人们在日常生活和工作中的质量保驾护航。
参考文献
关键词:智能化技术;电气工程;自动化控制
前言
随着科学技术的进步,智能化技术已经成为人们生活生产过程中不可缺少的一部分,为人们提供了大大的方便。将智能化技术应用带电气工程的自动化控制系统中,对电气工程的设计起到了一定的优化作用,实现了电气工程自动化系统的智能化诊断,为电气行业的发展提供了非常大的动力。
1 什么是智能化技术
智能化技术是人工智能理论和计算机技术相互融合之后形成的一项先进的科学技术。智能化技术是对计算机技术、机密传感技术、GPS定位技术的综合应用。智能技术被重点运用于信息的收集、图文识别、信息分析、判断中,利用计算机技术来实现各种问题自动的解决。
智能化技术在电气工程自动化控制系统中的实际应用包括:信息的收集、处理、分析、系统运行等。
2 智能化技术的特点、优势
2.1 特点
2.1.1 智能化具有高精度高效化的特点
智能化技术在电气工程的自动化控制中应用,主要对高速的CPU芯片、RISC芯片、多CPU控制系统进行了应用,大大提高了电气工程自动化控制系统的精度和效率,有利于提高电气产品的质量,促进电气行业的发展。
2.1.2 工艺复合型和多轴化
在电气工程的自动化系统中采用智能化技术最终的目的就是促进电气工程的生产工艺简单化,减少工艺的辅助时间。智能化技术在电气工程自动控制中应用的发展趋势是多轴化控制功能。
2.1.3 计算科学化,可视化
智能化技术的引用,能够保证对数据的处理和分析过程持续高效的运行,使得信息在传递的过程中不再受到传统传递模式的限制,突破了文字和语言的表达模式,可以通过视频、动画等模式实现数据的传输,减少传输过程中的错误率。
2.2 优势
2.2.1 智能化技术具有一定的一致性
智能化技术可以保证电气工程的自动控制系统对陌生数据进行合理的估计,并保证驱动器不会对数据造成使用性的影响。对于不同的控制对象所产生的反应不会相同,因此,在对电气设备进行初步设计的时候应该仔细的进行审核。如果发现智能控制器对数据的处理效果不理想,应该及时排查,恢复智能控制器的正常运行。
2.2.2 智能化技术的应用能够提高电气自动化的控制性能
正常意义上的电气自动化是需要对其进行控制模型的设定的,智能化电气控制器打破了传统的自动化控制,其在运行的过程中户根据需要自动对控制对象进行调整,不需要设置固定的控制对象模型,比如对下降时间的调整就不需要进行控制对象模型设置,提供了自动控制的效率。智能化控制器的自动调节功能提高了智能控制器的精度,也实现了自身性能的提高。
3 智能化技术在电气工程自动控制系统中应用的理论基础
电气工程自动化控制系统对智能化技术的应用过程中,涉及到的理论基础包括了编程语言,计算机基础,生物学和医学等学科,理论基础具有较强的综合性。智能化技术在电气自动控制中的应用主要是对机器的人性化发展的研究,希望经过相应的技术设置能够使机器智能化,具有能够单独进行高风险,高复杂性作业。
为了保证智能化技术在电气自动化控制系统中具有一定的实用性,可以促进智能化技术和计算机技术的高度结合,提高智能化技术的可靠性,安全性以及高效性。
4 智能化技术在电气工程自动化控制中的实际运用
4.1 实现对电气自动化的智能控制
电气自动化控制工作中应用了智能化技术之后,变得简单,能够保证电气自动化控制工作高效的进行。实现了对某些特点的控制部门进行无人化操作,远程监控,简化了工作任务,在一定程度上提高了工作的效率。智能化技术为电气行业的高度发展提供了一定的技术基础,开辟了广阔的发展空间。
4.2 优化设计
电气自动化控制包括了对电气设备的设计,不仅要求设计人员具有过硬的电路知识,还要求设计人员能够对磁场、电子、其他学科进行有效的关联。建议设计人员在设计过程中采用CAD技术和计算机技术辅助完成,这种方式既能够减少设计时间,还能够提高设计的质量,提高设计方案的可行性。
4.3 对电气工程系统进行故障诊断
电气工程系统在运行过程中是无法避免机器发生故障的问题,但是我们可以在机器发生问题之前及时发现以及蛛丝马迹,提前准备预防措施,减小机器发生故障带来的损失。这就应用到了智能化技术的故障诊断功能。智能化技术可以对机器的运行情况进行实时的监控,对机器进行不定期的测试和维护,能够有效的预防机器发生故障,发现机器发生故障的迹象及时报警,能够有效的减小故障损失。
5 结束语
总而言之,智能化技术对电气工程自动化控制系统具有十分重要的意义。智能化技术能够有效的提高电气工程故障诊断的准确率和效率,有助于优化电气产品的设计。实现电气工程中控制系统的智能化控制的过程中,要对电气设备的自动化控制能力进行强化,对促进智能化控制的安全性、可靠性具有十分重要的意义。
参考文献
[1]张雪.智能化技术在电气工程自动化控制中的具体应用[J].科技展望,2015,10(2):94.
[2]刘斌.浅析智能化技术在电气工程自动化控制中的应用[J].中国新技术新产品,2013,12(5):187.