電氣自動化控制在電力系統當中具有廣泛應用空間。將人工智能技術融入其中, 更有利于電力系統發揮作用, 提升其運作效率:
(1) 模糊進化優化方法。在解決發電規劃、輸電系統擴展規劃、確定發電機勵磁系統參數協調時, 模糊進化優化方法均能夠發揮作用。
(2) 模糊集理論。采取模糊集理論可對配電系統負荷水平進行評估, 對各類用戶隨不同因素的變化進行整合性分析;采取多目標模糊決策方法, 可進行故障測距及故障識別。
電氣自動化控制系統的應用,集中控制整體運行
傳統的電氣工程運行需要大量的人力物力,各個崗位需要專業的工作人員在現場進行監管,這降低了電氣工程的效率,增加了施工成本。現場的工程進度很難統一,它通常受很多因素影響,比如:線路損壞或者工人操作失誤等。然而,自動化控制技術可以通過遠程集中控制工程的進度,大大提高施工效率。同時,借助安裝驅動設備,通訊系統和遠程控制設備來實現遠程控制,確保電氣設備的正常運行。
電氣自動化知識點,在輸入采樣階段,PLC以掃描方式依次地讀入所有輸入狀態和數據,并將它們存入I/O 映象區中相應的單元內,輸入采樣結束后,轉入用戶程序執行和輸出刷新階段,即使輸入狀態和數據發生變化,I/O 映象區中的相應單元的狀態和數據也不會改變。在用戶程序執行階段,PLC按由上而下、先左后右的順序依次地掃描程序(梯形圖),根據邏輯運算的結果,刷新RAM存儲區或I/O映象區對應單元的狀態。在輸出刷新階段,根據I/O映象區內對應的狀態和數據刷新所有的輸出鎖存電路,再經輸出電路驅動相應的外設,這時,才是PLC 的真正輸出。
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