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智能化技术在电气工程自动化中的应用分析

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摘要:基于信息化时代背景下,智能化技术作为信息时代的产物,在电气工程自动化中的应用,实现了企业的技术创新,为企业的发展带来机遇。基于此情况下,本文主要对电气工程自动化控制中的智能化技术应用现状进行了阐述,同时对智能化技术在电气工程自动化中的优势作出简单的概括,重点对智能化技术在电气工程自动化中的应用展开深入研究。

关键词:智能化技术;电气自动化;CCD;ROBOT;IoT;

1电气工程自动化控制中的智能化技术应用现状

从传统电气工程控制体系角度讲,人工操作为主要的操作形式,不但承担着重大的工作压力,而且整体效率不高。在实际的操作过程中,往往有着较强的复杂性,并且极容易受到外界因素所影响,包括人为因素、外界环境因素等。根据相关数据调查显示,人为操作误差成为电气工程仪表操作主要影响因素,并且这种人为的误差发生率相对较高,严重影响着工程的效率。近些年来,随着科学技术不断快速发展,促进了智能化技术的出现,该技术在电气工程自动化控制中的应用,成功的取代了传统手工操作,实现了智能化操作的模式,大大提高了设备的运行效率。目前,智能化技术凭借自身的优势,在电气工程行业的应用,有着较为广阔的发展前景,并且为该行业的发展提供了保障。此外,智能化技术还具有其他方面的能力,诸如数字搜集能力、数字分析能力、数字处理能力等。通过发挥智能化技术的作用,不但可以获取有利于的价值信息,为相关管理人员提供数据保障,而且还能够实时监控设备的运行状态。与此同时,该技术还具有故障诊断功能,针对设备运行中出现的故障,通过智能化技术可以第一时间发现故障,并且能够将故障发生的位置等,以警报的形式告知相关管理人员,保证了故障维修的效率,使得设备能够尽快处于运行的状态,不但保证了设备的使用寿命,而且企业的发展提供了重要的技术支持。

2智能化技术在电气工程自动化中的优势

2.1提升了模型控制的精准性

电气工程自动化控制效率的高低,受到其数据库大小及动态方程的复杂程度影响较大。当其控制效率处于偏低的状态时,将会对模型设计工作造成较大干扰。在模型控制的设计过程中,由于涉及到诸多内容,并且设计工作较为复杂化,再加上控制参数不断波动,导致设计者难以对控制过程进行全面掌控。此外,在模型控制过程中,部分人员难以对非主观因素进行很好的掌握,同时也不能进行准确的预测,在当前这些影响因素的制约下,使得模型控制的经准性无法得到保障。而智能化技术在电气自动化中的运用,从根本上解决了问题,无需在对控制对象进行建模,在一定程度上降低了非主观因素对控制过程的干扰。

伺服系统控制是提升工业电气自动化精准性的先进手段。伺服系统主要由三部分组成:控制器,功率驱动装置,反馈装置和电动机。伺服系统具有三大优势:稳定性好、精度高和快速响应性好。

1、稳定性好:作用在系统上的扰动消失后,系统能够恢复到原来的稳定状态下运行或者在输入指令信号作用下,系统能够达到新的稳定运行状态的能力,在给定输入或外界干扰作用下,能在短暂的调节过程后到达新的或者回复到原有平衡状态,系统固有干扰“0”化;

2、精度高:伺服系统的精度是指输出量能跟随输入量的精确程度。作为精密加工的数控机床,要求的定位精度或轮廓加工精度通常都比较高,允许的偏差一般都在0.01~0.00lmm之间;

3、快速响应性好:有两方面含义,一是指动态响应过程中,输出量随输入指令信号变化的迅速程度,二是指动态响应过程结束的迅速程度。快速响应性是伺服系统动态品质的标志之一,即要求跟踪指令信号的响应要快,一方面要求过渡过程时间短,一般在200ms以内,甚至小于几十毫秒;另一方面,为满足超调要求,要求过渡过程的前沿陡,即上升率要大。

图2.1工业伺服系统

2.2实现电子自动化工作便捷性

从传统控制过程的角度来分析,逐渐暴露出诸多方面的缺陷和不足,不但控制效率偏低,而且难以满足人们对其功能的需求。在电气工程自动化过程中,通过智能化控制技术的有效运用,有效的提升了电气自动化工作便捷性。其中智能控制器有着较为显著性的优势,针对模型相关数据的波动而言,可通过智能化控制器对其机械自动调节,解决了传统人工操作存在的问题,实现了自动化控制的目标。不但减少了工作强度,降低其工作压力,而且在很大程度上节约了成本。

例如触摸屏是工业电气自动化便捷性的常用手段。电容式触摸屏可实现多点触控,操作灵敏,具有不易误触、耐用度高的特点,触摸屏可以实现人机直观的信息交互,通过画面任意设置和定义按钮,取代了机械按钮,并可以实时显示运行参数,大幅提高了控制的柔性化和通用性,触摸屏和PLC联机广泛应用在自动化设备中。

2.3提升工作的防错性

与传统控制方法相比较而言,智能化技术在电子自

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