机电一体化系统中智能控制的应用探究获奖科研报告.docx
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1、机电一体化系统中智能控制的应用探究获奖科研报告 【摘 要】现如今,智能技术已经成为了人们日常生活中的重要组成部分。而对于机电一体化系统而言,将智能控制技术引入其中,就能够有效地提升其工作的效率。近几年,我国经济快速发展,机电一体化技术发展也越来越快。而将智能控制技术引入到机电一体化系统中,对于我国机电一体化技术的发展有着十分重要的意义。 【关键词】机电一体化;系统;智能控制;应用 引言 机电一体化模式的综合程度较高,内部具有动力、传感、驱动等多个模块。其中传感模块能够完成数据信息的采集和输送,有效测定系统运行过程中的工况情况,经由处理后既可获取到对应的控制参数。动力模块作为系统运行过程中不可或
2、缺的能源供给,可以对传感模块发送的控制参数进行分析,为系统提供可靠的动力支撑。如果装置动力无法达到预期标准,会自动测定造成动力不足的根本因素,并及时处理。此外,驱动模块也是机电一体化系统中最为核心的环节,主要含有电气控制系统、主控设备以及相关配件,能够为机电一体化系统的稳定运行奠定稳固基础。 1.机电一体化技术概述 1.1机电一体化技术发展历程 我国针对机电一体化技术,在研究与实践上,已经经过了较长时间。但是这种实践理念却并未在一开始就有,最初机电一体化技术仅被当作技术层面的理念,未能和机械电子领域相结合,这样就导致在实际机械生产中,将机械与电子分成两个独立个体,未能充分发挥机电一体化技术优势
3、。随着计算机普及程度的增强,信息技术也为机电一体化技术的发展注入了新的动力,赋予了更多发展可能,也让机电一体化技术在实践应用中逐渐广泛,使智能制造概念深入人心。现阶段,机电一体化技术主要包含以下几种技术:首先,传感技术,主要是在电气设备与机械设备旁边安装传感器,完成实时采集与监控信息的任务,从而使操控人员对数据的全面性了如指掌;其次,信息处理技术,可以增加管理机电信息的科学性,借助计算机进行分析与计算,针对性调整设备运行参数,达到自动化处理设备信息的目的;最后,自动控制技术,结合工业生产控制要求,致力于自动化控制系统的构建与完善,基于PID闭环控制原理控制机电设备,加强机电设备管理的科学性1。
4、 1.2机电一体化应用优势 1.2.1模型优势 机电一体化技术模型优势较为明显,首先应对其进行模块化设计,明确功能结构,通过敏感性较强的电子元器件功能模块,加强传输与处理数据的能力。与此同时,还能强化控制系统的可编写性,使应用范围不会受到较大限制。这也使智能制造在模型控制上保持最新,促进了非固定结构模型参数的智能化发展,指明了智能控制未来发展方向。 1.2.2交换优势 机电一体化技术相较传统生产技术,灵敏度与控制性能更好,而且具备较强处理数据的能力。与智能制造相结合,可以提高处理数据的效率,提高信息交换的安全性。这种交换优势,有效突破了技术困境,避免了处理制造信息低效率的问题,防止因信息交换出
5、现的系统瘫痪崩溃问题,有效保障了数据完整性,提升了系统运行安全性。 1.2.3控制优势 控制优势主要集中于两方面,首先,扩大智能控制范围,可以提升智能制造线性与非线性控制的精准程度,控制能力的提升,可以提升控制与制造系统的运行稳定性,提升系统管理的高效性;其次,智能控制可以防止信息因传统控制,出现失真与不完整问题,或者受到过多因素的干扰。除此之外,智能制造在结合机电一体化技术之后,可以借助微电脑的可编模块与记忆功能,实现控制的较高精度与质量,提升整体性能与效率。 2.机电一体化系统中智能控制的应用 2.1智能控制的应用 应用于GPS机械系统:目前,国内机电一体化系统的性能不断提升,完善度越来越
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