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机电一体化中电工新技术的作用范文

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机电一体化中电工新技术的作用

摘要:社会的发展,使得科学技术水平得到了不断地提高。作为与科学技术同脉的机电一体化技术,在发展的过程中,也得到了科技发展对机电技术的补足。电工新技术如今已成为推动机电技术发展的重要结构。随着人们对机电一体化的关注度越来越高,世界各国都在不断研发着新型的机电一体化技术和机电一体化产品。我国也在此过程中,加快了研发的进程和脚步,实现了自主产能与技术的提高,并获得了较为优异的成绩。本文列举了几种新型的电工技术及其应用现状。旨在通过本文,帮助更多人们认识机电一体化技术,及对新电工技术有更加全面的认知。

关键词:机电一体化;电工新技术;运用分析

前言

科技是社会第一生产力这句话意味着,科技是衡量国家生产能力与机械技术水平的第一标准。机电技术是科学技术的一种,在新电工技术的扶持与帮助下,完成了产业水平的提升。如今电工新技术在我们生活当中,应用范围越来越广,受益效果越来越显著。因而为了使机电一体化得到再一次进步,本文将通过对现阶段机电一体化新电工技术在我国的应用进行分析,从而为机电一体化提供更好的生产环境,提升工作效率。突出机电一体化新电工技术的应用和创新。

1.电工新技术在机电一体化中的应用概括

电工新技术是指,在传统电工技术基础之上,借助于现代电磁技术等专业技术做创新,从而实现传统电工技术的改良和大规模推广。机电一体化所涉及到的技术种类较多,尤其是物理学以及生态学在机电一体化中所扮演的角色更是重要。电工新技术作为其中的平衡点,可以有效协调不同学科知识在机电一体化中的应用,从而实现各学科领域能够完成融合性发展。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点应用技术[1]。实际上,自上个世纪后半段开始,电工新技术之所以得到发展,是社会各界对于理论与技术等方面对此予以了高度的支持。此外,传统电工技术直到今日仍旧活跃于社会各行各业,适应着社会的发展。通过结合纳米技术、互联网工程等方面,完成了现代化技术的进步。

2.未来新电工技术的发展走向

2.1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。

2.2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。

3.新电工技术在机电一体化领域当中的实践应用

3.1自动控制

自动控制这项技术被人们称之为自20世纪以来,科学界最大的发明进步。这项技术被人们广泛地应用于生活、社会、生产的不同领域。如,军事科技、工业生产、机械设备制造、航天科学等。自动控制所突出的最大特点便是,发展速度极快且应用范围非常广泛。从理论角度来说,自动控制这项技术结合了控制理论应用,是一种能够实现无人控制系统的技术应用。因而这项技术对于精密度具有极高的要求。针对这项技术的控制方式划分,能够将其分为两大种类。分别为闭环与开环。通过对机电设备多次测量,自动控制这项技术能够对设备的偏差值做出非常准确的判断,并以此为依据,采取有效的措施去纠正问题,完成控制。将偏差控制在可控范围内,降低生产损失。这项技术如今时常被人们用作积分控制与比例控制系统。具有稳定、精准、快捷等特点。随着社会的进步与发展,机电产品也必须实现技术上的进步,才能够更加符合社会生产需要。其中需要重点关注的便是全闭环伺服系统。这一系统能够确保自动控制的精准度满足稳定的生产要求,且实现精准度提升,完成自动化的系统调节。是实现机电一体化进步的重要途径。

3.2触碰屏技术与可编程控制器

触碰屏技术与可编程控制器从上个世纪六十年代诞生至今,受到机械生产领域的广泛欢迎。在这项技术领域当中,通信技术与计算机控制技术时期主要成分。可编程控制器正如字面意思一样,具备控制、技术以及计时的功能。PC控制端的技术进步和电子技术发展,使得这项技术得到了性能上的大幅提升。随着近些年各项技术的完美结合,如今的可编程控制器已经成为现代通信领域的重要设备。相较于传统控制设备来说,通过将计算机的机电控制硬件,改为计算机软件更符合操作人员的实际使用需求,满足了现代技术发展的应用优点。能够实现多线操作的使用需求,并实现实时控制、任意修改的基本技术要求。

3.3运动控制卡

运动控制卡借助于电脑控制端,完成对系统设备的控制作用。其工作原理为,借助于对设备发出不同的脉冲频率,改变电机原有的进程和速度。并利用不同的脉冲数量,完成电机位置控制需求。主要应用于伺服电机和控制步进电机,其脉冲发出模式分别是脉冲/方向,脉冲/脉冲这两种[2]。此外,运动控制卡还具备计算机调控功能。如借助于调整设备的运动速度,完成对系统设备的正常运作管理。此外运动控制卡由于主要运用于机床数控管理,因而在应用过程中,必须提前计算出其具体的运行及轮廓范围。利用插补方式,完成产品的有效衔接。相信随着技术的进步,运动控制卡必然也能够得到不断地改进和创新,从而促进机械工业领域的再次进步。

3.4步进电机技术应用

步进电机的本质是,数字控制电机,这是一种直接靠PCC控制的电机类型。不过需要注意的是,步进电机转向与步数协调是其控制的重点。对X、Y、Z的运动部分必须要采取科学的方式,完成系统化控制。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,并结合机电运转情况对脉冲频率进行有效调整[3]。这样,才可以完成对加工零件工序的控制。

4.结语

社会发展的基础便是国家科技水平的进步。从近代史的发展来看,我国机电一体化设备的应用,对我国经济的发展和人们生活水平的质量提升都发挥了巨大作用。而在此过程中,电工新技术扮演了助力与推动的角色,发挥了工业技术的巨大优势。笔者认为,在电工新技术的影响下,我国未来的机电一体化技术必然会朝着更加智能化、自动化的方向发展。在减少能源排耗的同时,提升生产效率,为人们的幸福度提升做出巨大贡献。

参考文献

[1]林庆电工新技术在机电一体化中的应用探微[J].江西建材,2017,(18):195.

[2]王晓晶机电一体化中电工新技术的运用分析[J].现代交际:学术版,2016(17):241-242.

[3]张芳电工新技术在机电一体化中的应用探析[J].科技创新与应用,2017,(03):146.

作者:李博文 单位:肇庆学院