Page 49 - 计算机应用软件开发技术研究
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第二章 计算机应用软件技术
求,在应用人工智能技术后,保证管理效果能够达到指定目标,从而实现电力系
统的自动化控制、智能控制。电力系统自动化建设能够实现多种功能,并且能够
将所有的工作进行科学的控制,尤其是在控制的过程中能够实现对设备的合理
的管理,出现运行异常或是故障问题能够得到及时解决,将所有运行数据运用
其中。
3. 有助于提升电力系统电力设备实际应用效率
人工智能技术能够有效降低外界客观因素对电力设备产生的不利影响,可以
防止工作人员由于个人原因造成的失误影响电力系统正常运行。尽管人工智能技
术可以替代人工操作,但是对于工作人员的技能要求比较高,工作人员需要充分
了解人工智能技术的操作方式,在控制电力系统相关参数的时候,可以防止人工
智能技术存在问题造成负效率问题。人工操作电力系统设备的时间比较长,在具
体处理中可能会出现多种问题,并且还有可能影响操作人员的安全。而将自动化
技术运用到电力系统中能够解决实际问题,并且能够减少人员操作时间。电力系
统自动化设计要充分考虑具体应用要求,自动化技术的运用能够实现对系统的有
效控制,并且可以应用多种方案,解决具体应用问题。电力系统自动化技术的运
用能够解决应用问题,通过远程系统就能够实现对系统的有效控制,解决电力设
备实际操作问题。
(二)人工智能技术在电力系统自动化方面的实际应用
人工智能技术在电力系统自动化建设中应用要充分考虑各项技术应用要求,
同时能够解决具体应用问题,同时能够解决自动化建设相关信息优化管理工作。
电力系统自动化要结合设备、系统等进行规划,优化管理工作,实现对系统的有
效建设。
1. 在电力系统模糊控制中的实际应用
在电力系统自动化控制方面运用模糊控制方式,工作原理是模糊数学理论。
在电力系统处于运行状态时变量比较多,将会造成电力系统动态管理难度比较
大,通过运用模糊控制方式可以简化处理电力系统自动化存在的复杂产量、动态
信息变化,从而顺利达到高效控制电力系统自动化的控制。模糊控制技术是电力
系统中应用频率比较高的技术之一,在应用模糊控制的时候,需要将模糊控制和
操作人员连接在一起,加强对电力系统自动化的智能控制。模糊控制技术在电力
系统中运用可以结合多种变量进行处理,分析实际控制要求。在具体处理中可以
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