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电工技术在机电一体化中的应用

来源:核心期刊咨询网时间:12

摘要:摘 要 近年来,我国的信息技术产业发展迅速,电工技术也应用到了机电一体中。随着越来越多的国家开始重视电工技术,电工技术在人们的生活中也得到了越来越多的应用,在日常的生活中电工技术很大程度上提高了人们的生活质量。本文主要探究了电工技术的相关内容以及电工

  摘 要 近年来,我国的信息技术产业发展迅速,电工技术也应用到了机电一体中。随着越来越多的国家开始重视电工技术,电工技术在人们的生活中也得到了越来越多的应用,在日常的生活中电工技术很大程度上提高了人们的生活质量。本文主要探究了电工技术的相关内容以及电工技术在机电一体化中的应用,仅供参考。

  关键词 电工技术 一体化 自动控制

  随着我国综合国力的不断提升,电工技术在机电一体化中的应用已十分成熟,这对今后经济社会发展、科技创新和发展的各个方面都起到了重大的推动作用。随着电气技术在机电设备集成应用领域的快速发展,可以最大限度地节约人力资源,减少污染物的合理排放,大大提高工人的正常工作效率,它极大地提高了电器产品的使用质量,在深层次上也改善了人们的财产、生活和工作环境,提高了人们生活的质量。

  1 电工技术概述

  电工技术工程是一种融合了电磁学、量子力学和流体力学等一系列电工相关技术学科的一种综合性工程技术。随着电子科技的不断发展,电工工程技术与其他更多先进的国际现代化电子科学工程技术相互融合,被广泛地应用到了更多的行业,在很大程度上有效改善了目前我国工业生产力不足的现状,受到了越来越多的社会关注。电工技术的快速发展与广泛应用,不仅能在一定程度上有效提高电工产品的使用效率,减少生产工作量,同时还能有效节省生产材料与所用能源的大量消耗,完全符合当前我国工业可持续发展的国家战略方针,推动了当前我国国民经济的快速发展,为改善人们的生产工作和日常生活方式带来了更多新的便利。如今随着社会科技的快速进步,电工技术愈发完善,将电工技术、生物工程电子技术等多种高端电工技术相互和融合,对现代电工工程技术来说无疑是一个很好的发展机遇,同时也是一个挑战。

  机电一体化应该根据企业的实际生产任务,结合机电设备日常运行时间,对机电维修管理环节制定全面的、科学的、系统的检查维护计划。通过定期维护和保养,尽可能的消除设备损坏的各种因素,从而降低员工的安全风险。

  工业革命以后,人类原始社会劳动被电子机械劳动代替,随着电子设备机械化技术水平不断进步提高和现代计算机网络技术、信息电子技术的广泛应用,机电设备一体化的技术概念逐渐成熟。机电一体化是将微机电子技术、信息处理控制技术、机械过程控制等技术有机地结合运用起来,实现工业机械设备自动化过程控制的一种技术手段。机电融合一体化系统主要利用了微电子技术直接代替传统人力劳动来控制各种机械,实现了无人化远程操作,再加上利用计算机学和信息网络技术来直接实现机械自动化远程控制。在全新工业发展阶段,机电设备一体化工程技术的主要研究发展方向主要包括如何提高工业资源综合利用率、降低企业能耗、促进企业生态环境保护、提升企业生产管理效率、提高品质、保障企业生产安全等。[1]

  2 电工技术在机电一体化中的应用

  机电设备一体化技术是将传统机械电子技术与人工电子技术相互融合的一种综合性生产技术,随着该电子技术的生产智能化与生产绿色化不断发展,其未来发展应用空间越来越大,电工电子技术在机电设备一体化行业中的广泛应用越来越普遍。电工工程技术的快速发展在一定程度上直接推动了机电工业一体化设备行业的发展,对机电设备一体化的行业整体发展趋势也将具有重要影响。为确保机电设备在日常工作过程中可以安全地运行,就必须提高煤矿设备管理人员的专业性以及责任感。在设备管理机制中一定要通过构建系统平台的方式,开展在线管理工作。现代社会的发展步伐是趋向于信息化角度的,设备管理人员可以通过公司内部的局域网,将各机电设备的实时参数通过服务器进行远程监控。这一操作不仅可以节约管理员了解各设备运行情况的时间,也可以及时的发现各设备在运行过程中所存在的安全隐患,有效提升管理效率。

  2.1 电机驱动

  在机电结合一体化操作系统中,电机驱动是不可或缺的系统驱动与软件执行重要部件,电机这种驱动方式是机电结合一体化操作系统中目前使用最为广泛的一种驱动执行方式。

  随着我国电工行业电子技术的不断发展,各种人工电流控制装置、微处理器以及大型电子集成电路与不同应用类型的微电机元件相结合,并将其广泛应用于机电结合一体化电工系统的控制驱动中,能在一定程度上大幅提升电工行业的系统工作效率与产品生产率,并显著的改善其系统整体应用性能。如今,电工驱动技术快速进步发展,使其对驱动电机控制有了更加深入的技术研究,将电机控制电路与驱动电机融为一体,在充分保证其高效良好运动性能的前提下,同时又减少了控制电机的整体大小与运动重量,为机电结合一体化相关产品的开发设计与生产制造工作带来了便利,更加充分符合新经济时代机电结合一体化产品行业的发展趋势。

  2.2 电源技术

  电源控制是以一些大型电力专用电子和元器件系统为主要基礎设计而组成的一种电子能量自动转换控制装置,能将其他各种形式的电子能量经转换转化为其他电能,是机电结合一体化电子产品的基本组成部分。随着原子电工与微电子技术的快速进步发展,电子电源半导体控制器具被广泛应用于多种现代原子电源控制技术中,并充分结合了电子自动控制、计算机控制技术以及原子电磁控制技术等多种跨学科创新技术,大幅度提升了我国现代原子电源控制技术的生产质量、效率与使用安全性等,并朝着高频化、模块化以及电源绿色化的发展方向快速发展。在机电设备一体化制造技术的不断发展过程中,高效、小巧、安全的驱动电源控制技术为其发展提供了安全可靠的技术保障。

  2.3 电磁兼容技术

  机电一体化工业产品主要是指利用微电子控制器对工业信息系统进行远程控制和信号处理。微电子控制器作为机电一体化工业产品的重要核心部件,极易受到外界电磁干扰,大多数机电一体化工业产品都会受到外界电磁干扰的严重影响。机电一体化产品中有许多小型电机和电子驱动器用于驱动和控制,在这些器件中存在着一些高频干扰源,它们与一些微电子器件相互作用,干扰频带较宽。在机电一体化技术的产品设计、开发和制造过程中,如何有效地解决元器件间的电磁干扰控制问题显得尤为重要。

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