简介:摘要:由于现代设备制造业的大力发展,公司越来越希望获得较好的生产效益和经济效益,所以企业把液压设备也投入到了制造生产当中,目的就是希望增加企业生产制造的经济价值。而液压机械设备也是一个企业最常使用的设备传动设备,将这种机器设备也应用到了企业生产当中,就可以很有效的进行企业的生产制造。但在液压机械运用的同时,也由于许多因素而导致其发生一些问题。为此,本篇将就液压机械的保养养护方面进行分析。
简介:摘要:针对目前水力机械电器系统中存在的控制周期长,效率低等缺点,采用 PID控制技术对电器系统进行控制。选择了一台具有代表性的电液油泵,对它的工作原理进行了深入的分析,并采用了一台单片机来获得它的供电频率,在经过了一个错误的检测之后,再将它的数据传输到一个控制主机中;其次,根据电力装置的供电模式,将供电频率分为若干等级,并将其输入相应的内存中;最后,对电力装置电源频率控制所涉及到的功率进行了分析,运用反馈线性化方法,对控制过程中所生成的频率进行了计算,并将 PID控制算法引入其中,在对比例系数、积分系数和微分系数进行持续调整的基础上,找到最优的参数,从而实现对电力装置电源频率的自动控制。试验证明,该方案能有效地实现对电液泵站的调频,并能使整个过程更加平稳,节省了大量的工时,提高了调频的效率,因此,该方案在实际中有着很高的实用价值。
简介:摘要:零件加工是工业生产中的一个重要环节,主要是手工完成的,后来又变成半自动的,但在这种情况下,小批量零件的加工仍未能满足要求,在这种情况下,数控机床被发明并用于小批量零件的加工中,通过在数控加工中设置前面板加工工具来完成加工,虽然数控机床在很大程度上弥补了小零件加工的缺陷,但必须提高数控质量, 其中数控电气设备频率控制是电源频率控制的一个重要方面,刘宁庄、张元宝、徐龙利用FFT获取相位差信号和输出功率信号,然后利用模糊PID确定丁艳华、郑宏、萧峰的电源频率控制是基于捕获的相位误差,并结合前人的研究经验,利用PSO-PID计算电源频率控制,本文设计了数控机床、电气设备、电源频率控制技术、智能频率控制。
简介:摘要:几乎无频率响应能力的大规模电力电子电源接入电网替代了部分同步发电机,导致系统频率响应能力急剧下降,仅依靠常规机组惯量响应和频率调节的系统频率稳定性将面临挑战。新能源附加频率控制可以提升系统频率调节能力,改善大扰动下频率指标,但参数设置不当将会引发频率振荡的问题,亟待研究同时考虑避免频率振荡和改善频率指标的电力电子电源频率控制优化方案。电压源型频率控制可以实现与同步机相同的有功响应外特性,但设计复杂,实际工程应用较少;而反馈系统频率的电流源型频率控制实现简单,但存在由测量和通信导致的短暂延时。在能量来源方面,可以来自风机轴系的旋转动能或静止储能设备。针对电流源型频率控制,按照有功响应特性的不同,通常分为依据频率变化率的惯量控制和依据频率偏差的频率下垂控制,分别模拟了常规机组惯量响应与一次调频特性,惯量控制与频率下垂控制的组合通常称为综合惯量控制。
简介:摘要:几乎无频率响应能力的大规模电力电子电源接入电网替代了部分同步发电机,导致系统频率响应能力急剧下降,仅依靠常规机组惯量响应和频率调节的系统频率稳定性将面临挑战。新能源附加频率控制可以提升系统频率调节能力,改善大扰动下频率指标,但参数设置不当将会引发频率振荡的问题,亟待研究同时考虑避免频率振荡和改善频率指标的电力电子电源频率控制优化方案。电压源型频率控制可以实现与同步机相同的有功响应外特性,但设计复杂,实际工程应用较少;而反馈系统频率的电流源型频率控制实现简单,但存在由测量和通信导致的短暂延时。在能量来源方面,可以来自风机轴系的旋转动能或静止储能设备。针对电流源型频率控制,按照有功响应特性的不同,通常分为依据频率变化率的惯量控制和依据频率偏差的频率下垂控制,分别模拟了常规机组惯量响应与一次调频特性,惯量控制与频率下垂控制的组合通常称为综合惯量控制。
简介:摘要:零件加工是工业生产中的一个重要环节,主要是手工完成的,后来又变成半自动的,但在这种情况下,小批量零件的加工仍未能满足要求,在这种情况下,数控机床被发明并用于小批量零件的加工中,通过在数控加工中设置前面板加工工具来完成加工,虽然数控机床在很大程度上弥补了小零件加工的缺陷,但必须提高数控质量, 其中数控电气设备频率控制是电源频率控制的一个重要方面,刘宁庄、张元宝、徐龙利用FFT获取相位差信号和输出功率信号,然后利用模糊PID确定丁艳华、郑宏、萧峰的电源频率控制是基于捕获的相位误差,并结合前人的研究经验,利用PSO-PID计算电源频率控制,本文设计了数控机床、电气设备、电源频率控制技术、智能频率控制。
简介:摘要:本文深入探讨了机械电气自动控制领域的基础知识和关键技术,包括PID控制器、模糊控制、神经网络控制、模型预测控制和自适应控制。这些方法和技术为各种应用领域提供了强大的工具,优化了系统的稳定性和性能。PID控制器通过比例、积分和微分项的协同作用,实现了对系统的精确控制。模糊控制克服了系统模糊性和非线性,适用于复杂环境。神经网络控制以自适应性和非线性建模著称,广泛应用于自动驾驶等领域。模型预测控制和自适应控制则在处理不确定性和多变环境中表现出色。这些关键技术将在工业自动化、交通系统和智能制造等领域持续发挥重要作用,推动科技创新和社会进步。
简介:摘要:机械电气自动控制是现代工程领域的重要组成部分,它涵盖了自动化系统、传感器、控制器和执行器等关键元素,用于实现设备和系统的自主运行和优化性能。本文概述了机械电气自动控制的基本原理和应用领域,强调其在工业生产、制造、交通、能源管理和智能系统等领域的关键作用。关键词:机械电气、自动控制、自动化系统、传感器、控制器、执行器、智能系统。