电气自动化技术在城市轨道交通中的应用
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电气自动化技术在城市轨道交通中的应
用
摘要:伴随着科学技术的不断发展和人民生活水平的不断提升,居民对出行
提出了更高的相关需求。
由于当前信息化智能化发展速度部快,已带动很多方面
都向智能化迈进,其中就包括了交通轨道,虽然现在已经引进了一些先进的技术,能够在很大程度上满足人们对轨道交通监控与运营的需求。
但是要想做到对其运
行状况进行实时监测,就必须要将电气自动化技术运用到其中,不仅可以达到对
其进行实时监控,而且还可以对运行中存在的问题展开合理的分析,从而能够在
最短时间内给出相应的解决方案,拓展了铁路电力自动化系统的适用领域,使铁
路电力自动化系统可以实现全程监控,实现了轨道交通的实时跟踪管理。
关键词:自动化;轨道交通;控制技术
引言
在日新月异的科学技术推动下,电气自动化控制领域发生了翻天覆地的变化。
人工智能作为重要的科技创新成果经过长期调试已经被应用于电气自动化控制,
这使得电气自动化控制的效率和质量都获得了显著的提升。
过去的电气控制已经
无法满足人们日益增长的生产需求,为了提高电气自动化技术在各行各业的生产
效率,必须将人工智能与电气自动化控制相融合,共同实现机械大生产过程中的
高效控制。
将人工智能用于电气控制辅助,具有优化资源配置、保障产品的质量、使得信息采集变得立体化等众多优势,这些优势在电气自动化控制的具体应用中
发挥了重要的作用,因此,本文针对这些优势进行了详细的论述。
1电气自动化的概念
作为一种新型的电子装置,电气自动化系统能够模拟人的操作自动控制电气
系统。
当前计算机技术、控制技术、智能技术等都是电气系统中常用的技术。
电
气自动化设备的主要功能包括四点,分别为设备监控、自动控制、系统检测以及
设备运行。
在实际应用电气设备中,设备能够适用自动化技术完成所有数据的整
理分析,并且根据处理结果准确地判定并控制运行系统。
电气自动化装置能够预
警并准确地判断系统中潜在的风险,进而避免发生安全事故。
2电气自动化技术在城市轨道交通中的应用
2.1智能化技术在电气工程控制系统中的应用
自动化智能技术在控制系统中应用分为模糊逻辑控制、神经网络控制两种,
其中模糊逻辑控制主要是将智能化技术与传统PID控制器转换,由模糊化、反模
糊化、推理机、知识库相互组建而成,推理机可以在模糊行为下通过逻辑推算开
展推理工作,将正确操控指令发出,而知识库主要分为规则库和数据库,在实际
作业中可以通过相应数据对系统运行方案合理制定,保证操作系统的稳定性。
而
神经网络控制中应用自动化智能化技术,能弥补传统控制技术问题,在传统电气
工程中主要是使用梯形控制技术,而梯形控制技术定位速度较为缓慢,因此智能
化自动化技术能将其问题规避,并且还能通过反向学习运算功能,让子系统能按
照相应参数开展研究和分析,实现神经网络自动化控制目标,让操作流程更加简化,不需要创建数据模型。
电气自动化智能化技术可以将各终端设备紧密联系,
实现智能化控制,将传统人为操作问题有效解决,提高电气工程自动化水平,控
制企业生产成本,对各项资源有效协调,让企业能获得良好发展前景,为智能化
技术发展创造良好氛围。
2.2电气自动化技术在通风、排水、照明系统中的应用
城市地铁通风系统正是借助电气自动化技术大大提升了重要区域的通风效果。
除了重要区域的通风之外,电气自动化技术的价值还体现在其他诸多方面。
举例
说明:电气自动化技术广泛应用于地铁站的排水系统和照明系统当中,实现了对
地铁站排水系统和照明系统的实时监测,其可将收集到的各类数据及时上传到监
控中心,这样一来,工作人员便可以准确了解到地铁站的用电用水情况以及照明、排水系统的实际情况,为做出各种应对措施提供充足的参考依据,争取到更充足
的调配时间。
2.3做好设备分级维护管理
电气自动化设备类型较多,种类不同,在实际应用中无论是设计原理、结构
特点还是应用情况差别都很大,不同类型的设备所用的维护方式也存在很大差别,检修人员在设备运行中应当加强了解设备运行的基本原理,根据实际情况做好不
同层级的划分,同时根据设备运行要求和外部使用条件进行调整,从而提高电气
设备的运行效率,延长其使用寿命,提高其综合使用价值。
此外,相关工作者还
要科学地预估分析设备运行条件、不同环境下设备使用要求,尽可能地为其创造
优良的运行环境,在保证其运行安全的同时将其使用寿命延长,进而节约企业设
备成本,提高企业经济效益。
检修人员在分级维护管理中,应秉持高度负责的态度,根据检修人员的工作水平、职业技能等采取分级管理的方式。
对于一些有着
较高检修技术水平的人员,应当重点维护一些难度较大的设备,通过这种方式可
以优化配置人力资源,发挥员工的价值。
2.4人工智能技术在电气网络安全中的应用
人工智能技术的应用能够提高电气自动化控制系统的网络安全。
在应用电气
自动化技术的过程中,网络安全经常遭遇三种攻击。
第一种是中间人攻击,这种
攻击方式善伪装,把攻击信息伪装为普通的通信信息,很难被检测出来。
将人工
智能技术应用于电气自动化能够有效解决中间人攻击。
人工智能技术能够针对入
侵链路中的错误数据检测与拓扑检测系统进行详细检测,并对网络结构是否发生
改变做出判断,能够成功减轻工作人员的任务量,降低中间人入侵出现的可能性。
第二种是拒绝服务攻击,这种攻击方式在应用电气自动化控制机械工作过程中,
会导致严重的资源损耗,使得中央处理运转速度较慢,不能针对系统内部的常态
性请求做出及时的回应,最终导致系统崩盘。
将人工智能技术应用于电气自动化
能够有效解决拒绝服务攻击。
人工智能系统能够针对自动控制系统的合闸动作进
行建模,根据建模对象的方程,得到网络整体攻击频率的动态效果图,并在此基
础上进行电气自动化网络安全检测。
第三种是数据篡改攻击,这种攻击方式在应
用电气自动化控制机械工作的过程中会导致信息接收端接收错误的命令,运行紊乱。
人工智能技术的应用,使得数据篡改攻击即便只针对数据进行细微改动,检
测模块也能够立刻发现并实施保护,确保电气控制的网络安全。
结语
在当今社会的发展中,电气工程及其自动化与智能化技术的融合发展是行业发展的必然趋势,两者的融合发展能够有效弥补传统控制中的不足,提升其发展的稳定性,提升安全性能。
在智能化技术不断发展提升的基础上,能够进一步提升电气工程及其自动化的智能化程度,推动其稳定快速的发展。
在具体的智能化技术应用中,需要考虑的是成本的控制,并改善电气产品的质量,确保产品生产过程的安全性和智能性。
只有根据时代的发展,对智能化技术进行分析,制定全新的应用方案,才能获得经济上的提升,才能推动电气行业的发展。
因此,电力企业要加强工作人员的专业能力,提高对智能化技术的应用水平,实现我国电力行业的全面稳定发展。
在未来的时间里,智能化技术的探索工作仍在继续,必须做到与电气工程的结合,为行业的发展提供动力。
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