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摘要:在现今社会飞速发展的过程中,伴随着各种科学技术日新月异的发展,电气工程新技术也随之不断完善和进步,在机电一体化设备和产品中有了更为广泛的应用。本文进一步分析了机电一体化中电工新技术的运用,以供同仁参考借鉴。
关键词:机电一体化;电工新技术
一、电工新技术概述
所谓的电工新技术,实质上指的是在传统电工技术的基础之上,通过电磁信息等专业技术方面的改进,使得原先由于技术原因而未大规模使用的技术进行规模化的利用和推广。该技术最为突出的特点是为了方便人们正常的生产生活,适应社会发展进步,在国民经济发展中发挥更重要的作用,同时是电气工程领域日后发展的主要推动力。我国20世纪以来的相关数据研究表明,理论知识的进步与发展对于机电工程行业来说十分重要,特别是物理以及生态学理论知识的创新和发展,可以有效协调各种技术。而由于电工技术的复杂和特殊性,因此其发展在一定程度上受到多个领域和行业的多个学科发展的影响。具体来看,新兴技术包括以下三种:聚变技术,磁流体应用技术以及放电应用技术。电气工程项目采用的是高分子材料,对产业对接具有重要的意义。而我国依据社会经济发展的实际需求,又改进和完善了电工技术,将电子技术以及纳米技术与其进行有机结合,加之以新的专业技术进行辅助,使得我国在电工技术应用方面有了很大进步,从而提高了企业发展的效益。
二、机电一体化中电工新技术的运用
2.1自动控制技术
从理论上讲,自动控制技术是控制理论的实际应用,是利用自动控制系统实现人力因素无法完成的、精确度要求比较高的精密任务要求,进而保证生产过程或者相关程序与原先计划相符。根据控制的方式来划分,将自动控制系统分为两种,分别是开环和闭环。自动控制技术能够连续多次对机电设备进行测量,利用得出的具体数据对设备出现的偏差进行合理推断,进而采取有效的措施去控制和规范偏差,并最大化减少偏差或将偏差降到可控范围。现在人们常常采用比例控制器和积分控制器来控制系统,它具有快速、稳定、精确的特点。现在,随着社会经济的进步与发展,对于机电产品提出了全新的要求,市场需求方面的新要求促进电工技术的不断发展和更新,因此,机电一体化产品内部控制器的质量和性能也随之而有很大的提升。尤其是全闭环伺服系统,不仅能够满足自动控制技术对于精度和稳定方面的要求,而且还可以提升系统控制以及系统调节方面的精度,加速实现机电一体化产品中自动化控制与调节的步伐。
2.2可编程控制器与触摸屏技术可编程控制器
可编程控制器与触摸屏技术可编程控制器即PC作为一种新的工业控制装置,自20世纪60年代生产出现后,在机械领域得到广泛应用。计算机控制技术和通信技术是其主要包含的技术成分。可编程控制器顾名思义是因为其具有控制、计时以及计数等基本功能。随着PC控制装置的功能电子信息技术的发展以及大规模集成电路的普遍应用而不断地改进和发展,在性能方面也有很大的提高。目前,随着各项技术的迅速发展,它已经成功地将计算机网络技术、现代通信技术、自动控制技术以及其他相关技术进行有机结合。现在,为了适应当今社会的发展要求,又逐渐走向智能化和网络化,发展成为一种全新模式的工业控制设备。与传统控制设置相比较,PC将原有的机电控制硬件部分改为计算机软件,这样的做法既应用了现代信息技术的优点,又从人性化角度出发,保证了设备操作人员的使用习惯。PC装置主要有以下几个特点:可靠性和安全性比较高,操作程序简单方便,对使用环境的要求较低,与其他设备的连接比较方便。相较于传统的机电控制系统,PC装置在以下几个方面存在不同,PC装置改变了传统的硬件控制,是以计算机软件控制,因而结构紧凑,占用空间小;控制器内部都是软件编程程序,运作效率高,如果要改变控制功能的话,只需在计算机程序里面修改;PC控制系统还具有设计时间短、施工周期短、调试次数少等优点,同时具备较强的自我检修和检查控制功能,安全性高,应用范围广。而且可编程计算机控制系统较传统的PLC更能借助计算机软件的设计和应用实现多个任务同时操作,实现程序控制的多样化,不仅能够做到实时控制,也能够满足用户的要求而进行任意的修改。特别是近年来可触控屏技术的普遍应用,与PC一起实现多个任务共同操作。
2.3运动控制卡的应用分析
控制是运动控制卡的主要内容,现阶段运动控制卡主要用于机械报装、机械印刷等生产模式,其主要是在PC技术应用的基础上,通过运动控制系统的安装,可控制机电一体化内部各个部件。在具体应用过程中,运动控制卡可发出脉冲频率控制电机速度。基于PC技术的控制场合上位控制单元升级,可在数字输入的同时,通过DA/输出等变频功能的应用,实现变速器调速管理,从而将工频电源转换为需要的频率交流电源。而脉冲数量的改变也可以促使电机发生平面位移,进而控制步进电机、或者伺服电机进行直线运动。在运动控制卡脉冲输出模式中,主要有脉冲/脉冲方式、脉冲/方向等几种类型。结合计算机技术的应用,可控制机电设备实施各种位置移动模式及速度的运动。在PC技术发展过程中,运动控制卡的应用范围也不断拓展,其在机电一体化中主要用于机床数控,通过在相应间距内轮廓的计算,可以插补的方式将各个生产构件进行有效连接,从而实现机电自动化控制。
2.4步进电机驱动技术应用分析
对于步进电机来说,它在一定程度上是数字控制电动机,通过PCC实施直接控制,但是需要注意的就是对步进电机的转向进行及时调整,同时还要调整好其步数,对X、Y、Z运动部分要进行及时有效的控制,对电机相线的逻辑关系要写出,把进给传送链长度有效的缩短为零。结合机电运转状况对脉冲频率进行有效的调整,只有这样才能保证在在较短的时间内容就能对加工零件工作进行准确的完成。通过对步进电动机确定技术能对零件加密加工进行有效实现,对加工质量提高的同时还能保证准确性。步进电机驱动技术在机电一体化中的应用发挥重要作用,对于促进我国社会注意经济建设以及带动人们生活质量的提高具有着十分重要的一个作用。
三、未来新电工技术的发展走向
3.1超导电工材料的应用及普及
自上个世纪六十年代起,超导材料便成功的走进了电工领域的视野。随后,人们有发现了新型超导体,这种超导体相对传统超导材料来说,具有更高的临界温度,这为超导电工的发展,提供了更加有利的支持。此后,随着半导体材料的发现,电工科学家又逐渐制造出了如光电元件、电力元件等电子元器件设备,这为电工技术发展,提供了不竭的技术知识和能源动力。
3.2微型电子技术的应用发展
在电工领域当中,电磁场数值是近些年的研究热点。计算机的开发与应用,解决了过去大部分靠人力无法解决的工程精密设计,及实验难题。其中CAD制图工具更是直接推动了电工制造业的发展。数控技术与电机控制的进步,提升了电力系统的能力和发展水平,加快了企业的有效进步效率。作为电工领域的重点,电子技术在拓宽电能应用的同时,为电力产业创造了高额的经济利润。可以说,新电工技术的发展,有微电子技术应用的一半功劳。
结束语
电工新技术应用到机电一体化中,使得机电一体化产品的生产环境得到改善,工作效率得到提高,能源浪费减少,生产节能得到促进,一定程度上提高了人民的生活质量,促进了社会的发展进步。
参考文献
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