电气工程及自动化技术的应用和发展趋势研究

(整期优先)网络出版时间:2023-08-09
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电气工程及自动化技术的应用和发展趋势研究

李永川

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摘要:加大自动化技术现实应用力度,可以在改善电气工程实际开展缺陷的同时彰显相关技术优势,突出电气工程自动化和智能化效果,严防电气工程在实际开展过程中受到外在因素干扰,这对于保障电气工程实施效果和自动化技术现实作用至关重要。同时,还应从我国电力行业发展角度出发,针对电气工程及自动化技术的发展趋势展开研究,确保电气工程发展与电力行业发展相契合。

关键词:电气工程自动化技术应用发展研究

电气工程及自动化技术需要将硬软件设施的信息化管理模式与实际工程建设场景相互融合,才能够实现更加专业的创新技术研发过程。电气工程及自动化技术的有效应用,需要建立信息通信和电力网络等相关基础设施建设的基础之上,才能够将保护功能、监控功能以及自动化控制功能实现更加准确的集成效果。电气工程及自动化技术能够朝向智能化的方向发展,并能够充分展现其与人工智能算法的高度适配能力。

一、电气工程自动化技术的应用

(一)电力系统的资源调配

电气工程及自动化技术,能够在电力系统的资源调配过程中发挥重要的作用,还能够将电力网络的自动化信息集成系统实现准确的控制功能,实时分析不同区域内供电网络运行的状态信息。电力系统的资源调配过程,与城市基础供电网络的建设存在非常密切的联系,也会直接影响供配电系统的正常功能使用过程。因此,电气工程及自动化技术的应用,能够实现更加准确的电力系统资源调配目标,还能够根据不同城市区域用电高峰期和低峰期实现准确的电网压力分析功能。通过电力系统的资源调配功能,电气工程及自动化技术的应用能够有效集中电力资源,还能够对不同区域的电力网络运行状态进行实时分析。电气工程及自动化技术,还能够与物联网技术相结合,对电力系统的资源调配过程实现全方位的监督和质量评估分析。电气工程及自动化技术的广泛应用,能够为电力系统的相关技术人员和运维人员提供创新工作思路。

(二)智能建筑设计

电气工程及自动化技术还能够应用在智能建筑设计领域内,能够实现建筑结构资源和物质资源的最大化利用率,还能够满足低碳环保和绿色的建设需求。在智能建筑设计过程中,电气工程及自动化技术能够与BIM技术实现有机结合,并对建筑物主体结构和内部系统功能的具体实现过程进行严格约束和限制,并对有限的建设资源进行分类管理,确保其能够充分发挥不同的效用。电气工程及自动化技术的广泛应用,需要将智能建筑设计成品的交互性功能以及内部空间区域结构划分元素相互融合,并从基础电气设备的科学配置层面进一步深化建筑功能设计方案。在智能建筑的设计和实施过程中,电气工程及自动化技术需要将相关信息资源实现分类整合和实时共享,才能够确保建筑物内部信息流的基本通畅需求。智能建筑设计能够充分体现电气工程及自动化技术的集成约束优势。

(三)农业领域

电气工程及自动化技术还能够在农业领域内广泛应用,并能够有效提升农业经济管理以及技术成果管理等相关工作内容的实施效率。部分农村地区的基础设施建设内容仍然存在不完善的问题,因此更需要科学应用电气工程及自动化技术,并对相关硬件基础设施的配置过程实现严格的约束和限制,根据因地制宜的基本原则,实现更加准确的电气自动化控制功能。电气工程及自动化技术能够在农业技术领域内广泛应用,主要取决于对农业经济结构的适应程度层面之上,还能够对各类农业经济作物和技术研发成果的落地过程进行全方位的监控和保护。电气工程及自动化技术在农业领域内的应用,需要将种植物种、养殖和畜牧的不同要素实现集成化约束和管理,并对农业领域内部的信息流以及控制流等内容进行全方位的质量监控。

(四)交通领域

电气工程及自动化技术还能够广泛应用在交通领域内,将城镇区域内的智能交通协管功能发挥到极致,还能够与物联网监控设备实现更加精确的信息交互功能。在城市交通体系中,电气工程及自动化技术能够与末端数据来源实现有机结合,并对交通道路和车辆实行更加准确的协管监督功能。由于电气工程及自动化技术具备良好的监控功能,能够与多种高清摄像设备实现系统联动,并在统一的移动网络通信功能体系中充分体现自动化控制和信息化协调的独特优势。电气工程及自动化技术还能够在交通系统协管平台中充分发挥其自动化控制的独特优势,并对非常关键的交通流信息实现分类整合和监督管理。很多城市的交通压力较大,电气工程及自动化控制设备能够将智能化的道路分流功能与物联网车载装置有效结合,将信息交互过程与安全加密算法相结合。

二、电气工程及自动化技术的发展趋势

(一)分布式

电气工程及自动化技术能够在多个行业领域内进行科学运用,因此其未来的发展趋势具备分布式的特点,还能够将分布式系统的基本架构模式实现准确的分析和安全功能审。分布式的发展趋势需要与分布式计算的基本原理进行紧密结合,才能够将电气工程及自动化技术的资源配置过程实现准确的监督和管理。分布式的电气工程项目能够承载更多功能,还能够将分布式计算模式与大数据信息处理有机结合,适应多种数据结构类型的并行化处理。但是分布式系统仍然存在较多安全隐患问题,此时电气工程及自动化技术的行业应用场景需要紧密结合网络安全管理手段,才能够实现更加精准的技术管理目标。若电气工程及自动化技术能够朝向分布式的方向进行发展,还能够实现高精密度的信息处理功能。

(二)智能化

电气工程及自动化技术能够朝向智能化的方向发展,并能够充分展现其与人工智能算法的高度适配能力。在相关基础硬件设施的支持下,电气工程及自动化装置能够将智能化的逻辑控制功能与不同的行业应用模式相互融合,还能够充分体现智能化信息处理流程的独特优势。部分电气工程项目需要对本地基建资源进行科学配置,并在智能化算法的指导之下,进一步优化与完善机器学习功能,还需要根据人类大脑的视觉信息处理模式,将自动化装置的多源异构信息处理过程进行精准的预测和分析。智能化的电气自动化控制技术应用,还能够有效提升各行各业的技术研发质量,将系统工程的建设思想与不同行业的核心技术实现有效结合。

(三)仿真化

电气工程及自动化技术还能够朝仿真化的方向发展,并对仿真技术的实现过程实现准确的监控和自动管理。尤其对于精密度需求较高的相关行业领域而言,仿真化系统装置的运行过程需要与电气自动化技术的核心原理实现精准对接,才能够确保其能够适应多样化的行业应用场景。仿真模拟功能的设计与实现,需要建立在电气工程及自动化技术应用的基础之上,还需要将基础工业制造信息的集成化管理模式与仿真设计的基本业务流程进行有效融合。部分仿真化的电气自动化装置,能够将多样化的数据信息实现分类整合,并在训练的机器学习算法中发挥较强的逻辑判断和分析能力。

三、结束语

为保障电气工程智能化效果,应结合各项基础要求提高自动化技术在电气工程中的应用力度,通过自动化技术解决电气工程实际开展过程中遇到的问题,凸显电气工程自动化优势和相关技术内涵,为推进电气工程稳步开展提供有力支持。此外,还应基于合理技术推进电气工程及自动化技术向着合理方向发展,改善相关技术在实际应用过程中出现的问题,使得电气工程实施效果和综合发展水平有所提高。

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