电气工程自动化的智能化技术应用分析

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电气自动化中智能化技术应用论文(11篇)

电气自动化中智能化技术应用论文(11篇)

电气自动化中智能化技术应用论文(11篇)篇1:电气自动化中智能化技术应用论文1. 1电气自动化中智能化技术应用特征体现电气自动化中的智能化技术应用有着鲜明特征体现,能有效实现无人超控,系统控制是通过鲁棒性变化以及下降时间和响应时间进行调节的,减少了人力的投入。

电气自动化中的智能化控制技术应用,在数据处理的一致性特征上也比较突出,智能控制器能对所有数据经过处理估计得以应用,在数据信息处理的一致性层面有着鲜明特征[1].智能控制技术的应用,不需要控制模型,这样就能减少应用程序,从而在效率上有了提高。

1. 2电气自动化中智能化技术应用作用电气自动化中的智能化技术应用能发挥高效性作用,在系统控制的精度层面也相对比较高。

智能化技术的应用是通过高速CPU芯片以及RISC芯片的应用,这就能对系统控制精度得到了提高。

智能化技术应用过程中国,是通过多系统共同控制的,系统的完善性就比较突出,在实际的调节上也比较简单化。

智能化技术在自动化中应用中,数据的直观性比较突出,从而能有效将抽象数据具体化,另外,智能化技术的应用适应范围也比较广泛。

电气自动化中智能化技术应用,对电气工程自动化控制水平提高有着促进作用,对系统数据的控制力度比较强,对安全事故的预警作用发挥也比较突出[2].电气自动化中的智能化技术应用对自动化统一控制起到了促进作用,有效提高了电气自动化效率以及服务质量等。

篇2:电气自动化中智能化技术应用论文2. 1电气自动化中智能化技术应用现状分析电气自动化当中的智能化技术应用,在行为能力以及感知能力方面有着体现,在科学技术的进一步升级下,技术应用也逐渐成熟化,并对我国的经济发展有着积极促进作用。

智能化技术在诸多的领域中已经得到了应用,为应用企业也带来了经济效益,智能化技术的作用发挥主要是依靠着计算机技术的应用,从而对人们的工作环境得到了很大程度改善,在人们的工作效率以及质量上也有了提高,在电气自动化中的应用实现了网络以及多功能化的发展目标。

智能化技术在电气工程自动化控制中的应用解析

智能化技术在电气工程自动化控制中的应用解析

智能化技术在电气工程自动化控制中的应用解析随着智能化技术的不断发展与应用, 在电气工程自动化控制领域也得到了广泛的应用。

智能化技术的成功应用使得电气工程自动化控制系统在效率、精度、安全性等方面都得到了质的提升。

本文将对智能化技术在电气工程自动化控制中的应用进行全面的解析。

电气工程自动化控制是指通过电气设备和系统来实现对生产设备和工业生产过程的自动控制。

而智能化技术则是指通过先进的计算机技术和智能控制算法来实现对设备和系统的智能化管理。

智能化技术在电气工程自动化控制中的应用,主要体现在以下几个方面:1. 设备的智能化控制:利用智能化技术,可以实现设备的智能化控制,包括对设备的监控、诊断、预测、维护等功能。

通过智能化技术,可以实现对设备运行状态的实时监测,并可以通过智能算法对设备故障进行自动诊断和预测,提高了设备的可靠性和安全性。

2. 生产过程的智能化控制:在生产过程中,利用智能化技术可以实现对生产过程的智能化控制,包括生产任务的调度、工艺参数的优化、生产过程的监控等。

通过智能化技术,可以实现生产过程的自动化调度和智能化管理,提高了生产效率和产品质量。

3. 智能化楼宇控制系统的应用:在楼宇自动化系统中,利用智能化技术可以实现对楼宇设备和系统的智能化控制。

通过智能化楼宇控制系统,可以实现对空调、照明、安防等设备的智能化控制,提高了楼宇的能源利用效率和安全性。

随着智能化技术的不断发展和应用,电气工程自动化控制系统也呈现出一些明显的发展趋势:1. 多元化智能化技术的集成:未来的电气工程自动化控制系统将会融合多元化的智能化技术,包括人工智能、大数据分析、物联网等技术,实现对设备和系统的智能化管理和优化。

2. 智能化控制系统的自主学习和优化:未来的智能化控制系统将会具有自主学习和自适应优化的能力,可以不断学习和优化控制策略和算法,适应不同的工作环境和工艺要求。

3. 跨平台的智能化控制系统:未来的智能化控制系统将会具有跨平台的特性,可以实现对不同平台的设备和系统的智能化管理和控制。

分析电气工程及其自动化的智能化技术应用

分析电气工程及其自动化的智能化技术应用

分析电气工程及其自动化的智能化技术应用电气工程及其自动化技术应用已经成为了现代工业领域的重要组成部分。

智能化技术的应用不仅在提高生产力和产品质量方面具有重要意义,而且还可以通过优化生产流程和资源配置,进一步提高工业生产的效率和可持续性。

在这篇文章中,我们将分析电气工程及其自动化的智能化技术应用。

1. 智能感知技术智能感知技术是指通过各种现代传感器和传输技术,将生产环境中的各种感知信息收集起来,并进行处理和分析,通过数据挖掘、学习和分析,提高生产控制的精度和灵敏度。

将智能感知技术与电气工程结合起来,可以实现工业自动化系统中的主动预警、监测、诊断和控制,从而实现更高效、更安全的生产环境。

智能控制技术用于工业生产中系统的自动化控制,可以实现更加稳定、高效和灵活的过程控制。

智能控制技术主要包括模糊控制、神经网络控制、遗传算法优化控制等多种方法。

通过运用这些技术,可以提高系统的响应速度和控制精度,从而产生更加高效、精准的工业生产控制。

3. 智能诊断与预测技术智能诊断与预测技术通过对系统组件的数据和状态进行分析,实现对系统的运行状态、故障预警和预测。

其中故障诊断技术可以通过绘制故障图谱,自动判断故障源头,定位故障部件;而预测技术则可以通过监测生产数据,识别生产存在的问题,并制定对应的解决措施。

这些技术的应用不仅可以提高生产系统的可靠性和稳定性,还可以减少因故障产生的停机时间,有效减少生产的经济损失。

人工智能是一个包含多个分支的技术体系,例如机器学习、深度学习、自然语言处理等。

人工智能的应用能够为设备之间、工人之间、设备和工人之间等各种关系添加智能能力,提高生产和管理效率。

例如,智能机器人可以通过激光扫描等视觉技术精准识别操作任务,实现分拣、搬运和自主导航等功能。

总之,电气工程及其自动化已经越来越多地融入到智能化技术的应用中,除了提高生产效率和减轻人员负担,还能够进一步提高智能化管理的水平,从而推动制造业朝着更高效、更可持续的方向发展。

电气工程及其自动化的智能化技术应用

电气工程及其自动化的智能化技术应用

智能化技术的定义
智能化技术是指通过人工智能、大数据、云计算等技术手段,实现对电气工程系统的智能化控制和管理。
智能化技术包括智能感知、智能决策、智能执行等环节。 智能化技术在电气工程中的应用包括智能电网、智能发电、智能用电等领域。 智能化技术可以提高电气工程的运行效率、安全性和可靠性。
智能化技术的应用领域
提高电气工程的运行效率
智能化技术可以实时监控电气设备的运行状态,及时发现并处理故障,提高设备的运行效率。 智能化技术可以优化电气设备的运行参数,提高设备的运行效率。 智能化技术可以预测电气设备的故障,提前进行维护和维修,减少停机时间,提高设备的运行效率。 智能化技术可以提高电气设备的自动化程度,减少人工操作,提高设备的运行效率。
智能化技术将使 电气工程更加环 保、节能
智能化技术将使 电气工程更加安 全、可靠
智能化技术将进一步推动电气工程的创新发展
智能化技术将提高电气工程的效率和准确性 智能化技术将降低电气工程的成本和能耗 智能化技术将提高电气工程的安全性和可靠性 智能化技术将推动电气工程的创新和变革
结论
智能化技术是电气工程及其自动化发展的重要方向
电气工程及其自动化的 智能化技术应用
汇报人:
目录
电气工程及其自动化概述
01
智能化技术及其在电气工 程中的应用
02
智能化技术在电气工程中 的优势
03
智能化技术在电气工程中 的发展前景
04
结论
05
电气工程及其自 动化概述
电气工程及其自动化的定义
电气工程:研 究电力系统的 设计、运行、 维护和管理的
智能化技术可以提 高电气工程的效率 和准确性
智能化技术可以降 低电气工程的成本 和能耗

电气工程及其自动化的智能化技术应用探讨

电气工程及其自动化的智能化技术应用探讨

电气工程及其自动化的智能化技术应用探讨一、智能化技术在电气工程领域的应用概况智能化技术在电气工程领域的应用主要包括人工智能、物联网、数据分析与挖掘、智能仪器与设备等方面。

人工智能技术已经在电气工程的设计、运行与维护中发挥了重要作用,如智能电网、智能照明系统、智能电梯等等。

物联网技术的应用也使得电气设备之间的相互联通更加便捷,数据分析与挖掘技术也为电气系统的运行状态提供了更加准确的监测和预测。

智能化技术在电气工程领域的应用还涉及到智能控制系统、智能传感器、智能监测与诊断等方面。

这些技术的应用,不仅提高了电气系统的自动化程度,还提高了电气设备的智能化程度,为电气工程的发展注入了新的活力。

在电气工程领域的智能化技术应用中,涉及到各种理论研究与探索。

人工智能技术的应用需要涉及到机器学习、深度学习、神经网络等理论的研究与应用,物联网技术的应用需要涉及到无线通信、传感器技术、数据传输与处理技术等方面的研究与探索。

智能化技术的应用还需要涉及到电气工程的控制理论、信号处理理论、电力系统理论等方面的研究。

只有通过理论研究的不断深化与实践的不断探索,才能更好地推动电气工程领域的智能化技术应用,实现电气系统的智能化、高效化与安全稳定运行。

在电气工程领域的智能化技术应用中,实际应用起到了至关重要的作用。

智能电网技术的应用已经在我国得到了广泛的推广与实施,通过智能化技术的应用,可以实现电网运行状态的实时监测、故障预测与快速定位、设备智能维护等功能,提高了整个电网系统的运行效率与安全稳定性。

智能化技术在电气设备与设施的管理与维护中也有着重要的应用价值。

通过智能化技术的应用,可以实现电气设备的远程监测与诊断、故障预测与排除、设备维护与保养等功能,提高了电气设备的可靠性与使用寿命。

智能化技术的应用还可以实现电气设备之间的智能协同与互联互通,提高了整个电气系统的整体运行效率与节能效果。

智能化技术的实际应用为电气工程领域的发展带来了新的发展机遇与前景。

电气工程及其自动化的智能化技术应用

电气工程及其自动化的智能化技术应用

电气工程及其自动化的智能化技术应用电气工程及其自动化在现代工业领域中起着非常重要的作用,随着科技的发展,智能化技术在电气工程及其自动化中的应用也日益成熟。

智能化技术的应用使得电气工程及其自动化系统更加智能化、高效化和安全化,为工业生产提供了更多可能性。

本文将从智能化技术的概念、特点以及在电气工程及其自动化中的应用进行探讨。

一、智能化技术的概念和特点智能化技术是指通过计算机、传感器、通信技术等先进技术手段,使得设备、系统、产品等具备感知、判断、决策和执行等能力,以及在实时环境下作出智能决策的技术。

其特点主要包括以下几点:1.感知能力:智能化技术能够通过各类传感器获取外部环境的信息,包括温度、湿度、压力、位置等数据,实现对环境的实时监测和感知。

2.判断能力:智能化技术能够通过处理采集的数据进行分析和判断,识别环境变化、设备状态等,为后续的决策提供依据。

3.决策能力:智能化技术能够根据先前的判断和设定的策略,进行智能决策和控制,实现对设备、系统的自动化运行和管理。

从以上特点可以看出,智能化技术在电气工程及其自动化中的应用极为广泛,可以提高生产效率、降低成本、强化安全性,并使得工业生产更加智能和灵活。

1.智能化控制系统智能化控制系统是智能化技术在电气工程及其自动化中的重要应用之一。

通过在工业控制系统中引入智能化技术,可以实现对设备、生产线的实时监测和智能化控制,提高生产效率和质量。

智能化控制系统通常包括PLC、DCS、SCADA等硬件设备和相应的软件系统,通过这些设备和系统可以实现对生产过程的智能化控制和管理。

2.智能化传感器智能化传感器是智能化技术在电气工程及其自动化中的另一重要应用领域。

智能化传感器能够实现对环境的多参数实时监测和数据采集,并通过通信技术将采集的数据传输至监控中心或者上层系统。

在工业生产中,智能化传感器可以应用于工艺监测、环境监测、设备状态监测等方面,为生产过程提供了更加准确和全面的信息支持。

浅谈电气工程及其自动化的智能化技术应用分析

浅谈电气工程及其自动化的智能化技术应用分析

浅谈电气工程及其自动化的智能化技术应用分析电气工程及其自动化是现代工业领域中的重要组成部分,在工业生产中发挥着关键的作用。

随着科技的不断发展,智能化技术在电气工程及其自动化中的应用也越来越广泛。

本文将就电气工程及其自动化的智能化技术应用进行分析,并探讨其未来发展趋势。

一、智能化技术在电气工程中的应用1. 人工智能技术人工智能技术是智能化技术中的一大亮点,它能够模拟人类的智能行为,应用于电气工程中可以实现更加智能化的生产和管理。

在电力系统中,人工智能技术可以通过模拟和预测电力系统的运行情况,提高系统的稳定性和效率;在自动化设备中,人工智能技术可以实现设备的智能识别和控制,提高生产效率和品质。

2. 物联网技术物联网技术是指通过各种物联设备和传感器实现设备之间的信息互联和数据传输,将信息和数据进行整合分析,实现对设备的智能化管理和控制。

在电气工程中,物联网技术可以用于设备状态的监测和预测、设备之间的互联和通信、实现对设备的远程控制等,极大地提高了生产效率和设备的智能化程度。

3. 大数据技术大数据技术是指通过对海量的数据进行分析和挖掘,发现其中的规律和潜在价值,用于指导生产和管理决策。

在电气工程中,大数据技术可以用于对设备状态和生产数据的分析和挖掘,提供更加准确的生产信息和预测数据,帮助企业进行科学的生产计划和决策。

3. 智能家居智能家居是利用物联网技术和人工智能技术,实现对家庭设备的智能化控制和管理。

在电气工程中,智能家居可以通过智能家电、智能安防、智能照明等设备实现对家庭设备的远程控制和监测,在提高居住舒适度的也提高了家庭能源的利用效率。

三、电气工程及其自动化的智能化技术发展趋势1. 多技术交叉融合未来的智能化技术发展趋势将更加注重多项技术的交叉融合,将人工智能技术、物联网技术、大数据技术等多种技术有机结合,实现更加智能、高效的生产和管理。

2. 自主学习与优化未来的智能化技术将更加注重设备的自主学习和优化能力,通过人工智能技术实现对设备的自主学习和智能化控制,实现对生产过程的智能化优化和升级。

电气工程及其自动化的智能化技术应用

电气工程及其自动化的智能化技术应用

电气工程及其自动化的智能化技术应用随着科技的迅猛发展,智能化技术在各行各业中得到了广泛应用,其中电气工程及其自动化领域更是智能化技术应用的重要领域之一。

电气工程是现代工业生产的基石,而自动化技术的应用更是提高了工业生产效率和产品质量的重要手段。

如何利用智能化技术来提高电气工程及其自动化领域的效率和可靠性,成为了业界和研究领域的热点问题。

本文将重点介绍智能化技术在电气工程及其自动化领域的应用现状和未来发展趋势。

一、智能化技术在电气工程中的应用1. 智能电网随着能源消费需求的增加和能源结构的转型,智能电网成为了未来电力行业发展的趋势。

智能电网是指利用信息通信技术和自动化控制技术对电力系统进行监测、调度、优化和调控,以实现能源的高效利用和供需的平衡。

智能电网不仅可以提高电网的安全性和可靠性,还可以实现对分布式能源、可再生能源和储能设备的有效管理和调度,使电力系统更加灵活和可持续。

智能化技术在智能电网中的应用包括智能计量、远程监控、智能配电、智能负荷预测等。

智能变电站是指利用先进的集成控制系统和智能化设备对变电站进行监测、控制和管理,以实现设备运行状态的实时监测、故障自诊断和远程控制。

智能变电站可以提高变电站运行的可靠性和安全性,减少运行成本,提高电网供电质量。

智能化技术在智能变电站中的应用包括智能化监测装置、智能化保护装置、智能化控制装置等。

智能控制系统是指利用先进的控制算法和智能化设备对电气系统进行控制和优化,以实现系统的高效运行和能耗的节约。

智能控制系统可以根据系统的运行状态和环境条件进行智能调度,实现系统的自适应控制和故障预测。

智能化技术在智能控制系统中的应用包括智能PID控制器、智能优化算法、智能化控制策略等。

2. 智能监测系统智能监测系统是指利用先进的监测装置和数据采集技术对电气设备和系统进行实时监测和数据采集,以实现系统的状态监测、故障诊断和预测维护。

智能监测系统可以实现对系统状态的远程监测和实时分析,及时发现并处理系统的异常情况,减少系统的故障率和维护成本。

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电气工程自动化的智能化技术应用分析
摘要:智能化技术在当今时代的应用十分广泛,尤其是在电气工程的自动化控制中扮演着十分重要的角色。

电力系统中比较关键的一个环节是电气工程的自动化控制,对电力系统的建设质量起着决定性的作用。

关键词:智能化技术;电气自动化;应用
引言
随着电力行业的不断发展,电气工程相关领域也得到了快速的发展。

笔者结合智能化技术的应用及应用趋势,分析了智能化技术在电气工程自动化中的应用及发展趋势。

1 智能化技术相关概述
1.1 智能化技术应用
目前智能化技术在精密传感、计算机、gps定位等技术上得到了十分广泛的应用。

在日益竞争激烈的市场条件下,智能化的技术产品在实际生产和生活中得到很好的应用。

智能化的优势主要表现如下:使得设备的可靠性得到了很大程度的提高,并在一定程度上使维护的成本得到了降低;智能化在一些故障的诊断中得到了实践应用;使得一些重点施工的项目或危险场合的项目能够顺利的进行生产实践;在很大程度上提高了工作的效率和工作质量;使得工作的强度在一定程度上得到了降低;使得工作人员的作业环境得到了很大程度上的改善。

1.2 智能化技术理论基础
人工智能自 1956 年首次提出至今,其快速地被各行各业接纳,并被广泛应用及推广。

它是一种对可以用在延伸、扩展与模拟人的智能的方法、理论、技术等进行开发、研究的科学技术,人工智能企图能够对人类的智能进行模仿从而设计出与人类智能相似的机器人。

电气工程是当今人类生产生活的重要活动,理所当然的,作为计算机技术中高端分支的智能化技术正逐渐被应用到其中,大量的事实表明,智能化技术在电气工程的自动化控制过程中已经取得了一定的效果。

智能化技术在电气自动化工程中的应用,不仅提高了电气自动化控制过程中的工作效率,而且还降低了工程的投入成本,减轻了控制人员的工作压力,实现了对人力资源的合理配置。

2 智能化技术在电气自动化中的应用
2.1 应用于故障诊断中
电气自动化工程系统的运行过程中,电气设备发生故障的情况是不可避免的,而在故障发生前一定会有一系列与故障本身存在一定联系的征兆出现,因此,我们可以利用智能化技术,就可以对其进行全面、准确的诊断。

最主要的诊断方式,就是通过对变压器中渗漏油的分解气体进行分析,快速找到变压器发生故障的大致范围,然后再把范围逐步缩小找出发生故障的具体位置并对其进行检修。

2.2 应用于智能控制中
在电气自动化的控制工作中,加入了智能化技术,就可以实现电气工程控制的无人操作化、远程化、高效化以及自主化,给智能化控制创造了一个良好的发展空间。

2.3 应用于优化设计中
传统的设计方式,使方案的达标率低,修改的难度较大,而现在的方案设计是利用 cad 技术以及计算机辅助软件来完成的,这样,不仅减少了设计所需的时间,而且设计出来的方案的质量和使用性能都相对较好。

所以智能化技术具有非常强的实用性和先进性,它的使用在一定程度上对设计进行了优化。

3 电气自动化智能化技术发展趋势
3.1 性能发展方向
3.1.1 高速高精度高效化。

速度、精度和效率是电气工程自动化技术的关键性能指标。

由于在电里系统中采用了高速cpu芯片、risc 芯片、多cpu控制系统以及带高分辨率绝对式检测元件的交流数字伺服系统,同时采取了改善电力系统动态、静态特性等有效措施,电力系统的高速高精高效化已大大提高。

3.1.2 柔性化。

一般说的柔性化主要涉及了电气自动化群拉系统和数控系统两个方面,第一个方面来说,为了使群控系统能够最大限度的发挥自己的效能,能够动态的调整信息流和物料流,同一个电气自动化的群控系统必须遵照每一个生产流程的具体要求;第二个方面来说,电气自动化的数控系统具有很强的可裁剪性和很大的覆盖面性,能够满足各种用户的具体需求。

3.2 功能发展方向
3.2.1 用户界面图形化。

用户界面是电气自动化数控系统与使用者之间的对话接口。

智能化的图形用户界面极大地方便了非专业用
户的使用。

人们可以通过窗口和菜单进行操作,便于蓝图编程和快速编程、三维彩色立体动态图形显示、图形模拟、图形动态跟踪和仿真、不同方向的视图和局部显示比例缩放功能的实现。

3.2.2 科学计算可视化。

科学计算可视化可用于高效处理数据和解释数据,使信息交流不再局限于用文字和语育表达,而可以直接使用图形、图像、动画等可视信息。

可视化技术与虚拟环境技术相结合,进一步拓宽了应用领域,如无图纸设计、虚拟样机技术等,这对缩短产品设计周期、提高产品质量、降低产品成本具有重要意义。

在电气自动化数控技术领域,可视化技术可用于cad/cam,如自动编程设计、参数自动设定、刀具补偿和刀具管理数据的动态处理和显示以及加工过程的可视化仿真演示等。

3.2.3 内装高性能plc。

电气自动化数控系统内装高性能plc控制模块,可直接用梯形圈或高级语言编程,具有直观的在线调试和在线帮助功能,编程工具中包含用于车床铣床的标准plc用户程序实侧,用户可在标准plc用户程序基础上进行编辑修改,从而方便地建立自己的应用程序。

3.2.4 多媒体技术。

平时所涉及的多媒体技术,通常将通信技术、声像技术和计算机技术很好的融合在了一起,使得计算机处理视频、图像、文字、声音的综合能力得到了很大程度上的提高。

如果将多媒体技术很好的应用在电气工程自动化的数控领域,可以使信息得到一个智能化、综合化的处理。

这对于处理一些电气自动化的一些数据信息具有很大的实际意义。

3.3 体系结构的发展
3.3.1 集成化
采用高度集成化cpu,risc芯片和大规模可编程集成电路fpga、epld、cpld以及专用集成电路asic芯片,能够使电气工程自动化的数控系统的软件运行速度、硬件运行速度和集成的程度得到很大程度上的提高,通过使用led显示的相关技术,能够使电气自动化相关显示器的性能得到很大程度上的提高。

led类似的显示器具有很多优点,总体上看来,它方便工作人员携带、质量比较轻、所含的科技含量比较高、耗能小、体积相对来说也比较小、能够将信息通过超大的尺寸进行显示。

此外通过将互连技术和先进的封装技术运用到电气自动化中,可以使表面安装技术和半导体技术很好的融合在一起。

在实践流水线上要想使产品的价格降低,使产品的性能得到一定程度上的提高,必须使互连的数量和长度尽量减少,使集成的电路密度提高;为了使电力系统的可靠性得到很大的提高,还应尽量使一些电气组件的尺寸得到一定程度上的减小。

3.3.2 模块化
电力系统的模块化能够很好的实现电气工程自动化数控系统的
标准化和集成化,按照相应的功能要求,将基本模块,如cpu、存储器、位置伺服,plc、输入输出接口、通讯等模块,作成标准的系列化产品,通过积木方式进行功能裁剪和模块数量的增减,构成不同档次的数控系统。

3.3.3 网络化
电力机床联网可进行远程控制和无人化操作,联网,可在任何一台电力机床上对其它机床进行编程、设定、操作、运行。

不同机床的画面可同时显示在每一台机床的屏幕上。

4 结束语
智能化技术在各行各业中都得到了十分广泛的应用,如果智能化技术在电气工程自动化中能够得到充分的体现的话,相信我们的电气自动化工程将会有一个美好的前程。

参考文献
[1]翟辉.浅谈人工智能在电气自动化控制中应用[j].科技创新导报,2009(27).
[2]林集武.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用[j].城市建设理论研究,2012(19)
[3]魏富强.智能化楼宇设备管理及控制系统设计与开发[d].北京:北京交通大学,2008.。

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