浅谈电子信息技术在绕线机领域中的应用
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电子信息技术在电力自动化系统中的实际应用随着科技的不断发展,电子信息技术在各个领域的应用也越来越广泛。
在电力行业中,电子信息技术的应用已经成为电力自动化系统中不可或缺的一部分。
电力自动化系统是指利用先进的电子信息技术对电力系统进行监测、控制和保护,以实现电力系统的自动化运行。
本文将从电子信息技术在电力自动化系统中的实际应用进行探讨。
一、智能电网技术智能电网技术是电力自动化系统中的重要组成部分,它利用先进的电子信息技术对电网进行监测、控制和管理,使电网具备更高的可靠性、安全性和经济性。
智能电网技术可以通过实时监测电力网络的状态和负荷情况,对电网进行智能调度和优化,从而实现对电力系统的智能化管理。
在智能电网技术中,电子信息技术主要应用于数据采集、通信传输、数据处理和分析等方面。
通过先进的数据采集设备和传感器,可以实时采集电力系统的各种参数和状态信息,比如电压、电流、频率、负荷情况等。
而先进的通信技术则可以实现对这些数据的远程传输和实时监测,从而使电力系统的运行更加灵活和可控。
电子信息技术还可以对大量的数据进行快速处理和分析,从而为电力系统的优化调度提供科学的依据。
通过数据分析和模型计算,可以有效地预测电力系统的负荷需求和运行状态,为智能电网的运行提供准确的指导。
二、远程监控与控制技术电子信息技术在电力自动化系统中的另一个实际应用是远程监控与控制技术。
通过先进的远程监控系统,可以实现对电力系统的全面监测和远程控制,使电力系统的运行更加便捷和安全。
远程监控系统利用先进的传感器和数据采集设备,实时监测电力系统的各种参数和状态信息,并将这些信息通过网络传输到监控中心。
监控中心利用先进的数据处理和分析技术,对这些数据进行综合分析和判断,及时发现潜在的故障和问题,为电力系统的安全运行提供及时的保障。
与此远程控制系统也能够通过网络对电力系统进行远程控制,比如远程开关、遥控调节等操作。
这种远程控制技术可以实现对电力系统的远程调度和操作,减少人为操作的不可预测性和危险性,提高电力系统的运行效率和安全性。
上电科PLC在绕线机生产线解决方案中的应用
工艺介绍
凡是电器产品大多需要漆包铜线绕制成电感线圈,就需要用到绕线机。
例如:各种电动机,日光灯镇流器,各种大小变压器,电视机。
收音机用的中周、电感线圈,行输出变压器(高压包),电子点火器、灭蚊器上的高压线圈,喇叭,耳机,麦克风的音圈,各种电焊机等,这些里面的线圈都需要用绕线机来绕。
控制要求及特点
1:该设备分上下两组绕线装置,互不干涉;
2:每次绕线过程,可设置为若干段,每段线径、速度、修正位置可调;
3:设备操作灵活方便,能够实现启动与暂停,计数与清零,配方保存与调用,并能够在线监控运行过程;4:每组绕线装置的主从轴需同步启停,从轴延时时间不高于1毫秒;
5:每组绕线装置的主从轴速度按一定比例完全匹配;
6:高速的生产节拍,可实现单工位速度不低于10秒/件。
定位精度高,位置误差不大于0.02毫米;
硬件配置结构
绕线机典型配置需求为:10寸彩色触摸屏,18DI,14DO,4路脉冲输出(2组主从轴同步);选用VPC2-32MT-A型PLC,通过脉冲输出控制伺服电机,通过天任触摸屏进行监控。
方案说明
1:通过Modbus协议和触摸屏通信,实现工艺过程参数的设定和在线监控;
2:PLC使用2组同步指令来实现主从轴启停、速度等同步问题;
3:主模块具有6轴100KHZ独立高速脉冲输出来实现高速精确位置控制,无需增加其他扩展单元;
4:编程软件VX-Pro提供优良的子程序结构管理功能及断电保持功能,用户可以轻松地实现配方保存与调用;。
电子信息技术在机械制造领域中的应用
电子信息技术的发展在各个行业中都起到了重要的推动作用,尤其在机械制造领域中,电子信息技术的应用更是广泛而深入。
电子信息技术在机械制造领域中的应用提高了生产效率。
在传统的机械制造中,往往
需要大量的人力和物力投入,而且生产过程中难以控制和监测。
而有了电子信息技术的应用,可以实现生产过程的自动化和智能化,提高生产效率和质量。
利用传感器、控制系统
和计算机技术,可以实现设备的自动化控制和生产流程的自动化管理,从而大大提高生产
效率和产品的一致性。
电子信息技术还可以实现生产数据的实时监测和分析,提供决策支持,进一步优化生产过程和提高效率。
电子信息技术在机械制造领域中的应用改善了产品质量。
在传统的机械制造过程中,
往往难以完全控制和监测产品的质量,存在着质量波动和不一致性的问题。
而有了电子信
息技术的应用,可以实时监测和控制产品的制造过程,从而减少不良品的数量,提高产品
的质量稳定性。
利用传感器和控制系统,可以实现对产品尺寸、形状、表面质量等关键参
数的实时监测和控制,从而减少人为因素对产品质量的影响,提高产品的一致性和稳定
性。
电子信息技术在机械制造领域中的应用具有重要的意义。
通过电子信息技术的应用,
可以提高生产效率、改善产品质量、促进产品创新和个性化定制。
机械制造企业应积极采
用电子信息技术,提升自身的竞争力和市场份额。
电子信息技术在电力自动化系统中的应用随着科技的不断发展,电力行业也在不断地进行改革与升级,其中电子信息技术在电力自动化系统中的应用成为了一大趋势。
电力自动化系统是指通过计算机、通信、控制和保护技术,实现电力系统设备的自动化监测、控制、保护、测量和故障处理的系统。
电子信息技术作为电力自动化系统的重要组成部分,为电力系统的安全稳定运行和高效运行提供了重要支持。
本文将从电子信息技术在电力自动化系统中的应用角度进行探讨。
电子信息技术在电力自动化系统中扮演着重要的角色,它主要体现在以下几个方面:1. 实时监测:通过传感器和监测设备采集电力系统的各种数据,如电压、电流、频率等参数,并实时传输到监控中心,能够及时了解电力系统的运行状态,有助于发现问题并进行及时处理。
2. 自动控制:电子信息技术能够将监测到的数据输入到控制系统中,实现对电力系统的自动控制,包括自动调节发电机的输出功率、自动切换线路、自动跟踪负荷变化等。
3. 故障诊断:电子信息技术可以对电力系统进行故障诊断,通过对监测数据的分析,可以快速准确地确定故障位置和原因,为维护人员提供准确的信息,有助于加快故障处理速度。
4. 远程通信:电子信息技术可以实现电力系统各个部分之间的远程通信,包括监测中心与发电厂、变电站、配电站之间的通讯,可以提高运行效率,降低人力成本。
1. 智能监测装置:智能监测装置是电子信息技术在电力自动化系统中的一大应用,它通过安装在电力设备上的传感器采集关键数据,再通过通讯网络传输到监控中心,实现对设备的实时监测。
智能监测装置能够监测电力设备的运行状态、温度、振动等参数,预测设备的故障并提前进行维护,大大提高设备的可靠性和安全性。
2. 远程监控系统:随着物联网技术的发展,远程监控系统在电力自动化系统中得到了广泛应用。
它通过传感器采集数据,再通过互联网传输到云端平台或监控中心,实现对电力系统的远程监控。
远程监控系统可以帮助管理人员实时了解电力系统的运行状况,并通过智能分析系统进行数据处理,提高监控效率,降低管理成本。
电子信息技术在电力自动化系统中的实际应用电子信息技术在今天的电力自动化系统中扮演着至关重要的角色。
随着科技的不断发展,电力系统的自动化已经成为了一个不可逆转的趋势,而电子信息技术的不断进步则为电力自动化系统的发展提供了无限可能。
电力自动化系统是指利用先进的电子信息技术对电力系统进行监控、保护、调度和管理,以提高电力系统的稳定性、可靠性和经济性。
在过去,电力系统的运行和管理大多依靠人工监控和干预,这种方式效率低下、成本高昂且容易出现差错。
而电子信息技术的应用使得电力系统能够实现智能化、自动化的运行和管理,大大提高了电力系统的运行效率和可靠性。
电子信息技术在电力自动化系统中的实际应用包括智能监控系统。
传统的电力系统监控主要依靠人工巡视和手动记录数据,这种方式存在着信息获取不及时、监控范围有限等缺点。
而电子信息技术的应用使得电力系统监控可以实现远程实时监控,通过各种传感器和仪器实时采集电力系统各个部分的数据,并将这些数据传输到监控中心,监控人员可以在电脑或移动设备上随时查看各个部分的运行状态,及时发现异常情况并采取措施加以处理。
电子信息技术在电力自动化系统中的实际应用还包括智能保护系统。
传统的电力系统保护主要依靠保护装置和保护继电器,这种方式存在着保护范围有限、响应速度较慢等问题。
而随着电子信息技术的进步,智能保护装置和保护继电器不断更新换代,具备了更强的信号处理和逻辑判断能力,能够实现更精确的保护动作和更快速的故障隔离,从而确保电力系统的安全稳定运行。
电子信息技术还在电力自动化系统中得到了广泛应用,比如智能调度系统、智能设备管理系统、智能故障诊断系统等。
这些系统的应用使得电力系统的运行管理更加智能化、精细化和高效化,为电力系统的安全可靠运行提供了重要保障。
而随着大数据、人工智能、物联网等新兴技术的不断发展,电子信息技术在电力自动化系统中的应用还将得到更大的拓展和深化。
比如利用大数据技术对电力系统的运行数据进行分析和挖掘,可以发现隐藏的规律和趋势,为电力系统的优化运行提供决策支持;利用人工智能技术对电力系统的故障数据进行智能诊断和预测,可以提前发现电力系统的潜在故障隐患,从而采取相应的预防措施。
电子信息技术在电力自动化系统中的实践应用探讨何家全唐姣发布时间:2023-06-02T00:55:34.156Z 来源:《中国科技信息》2023年6期作者:何家全唐姣[导读] 随着社会的进步,电力行业的发展也十分迅速。
为保障电力系统运行稳定性,需对电力系统进行监督控制,确保电力系统能够始终处于规范运行环境下。
在监督控制电力系统过程中,可引入电子信息技术,依托于现代科技对电力系统进行实时监管与自动化控制,以此提升电力系统管理效率。
益阳市航艺新能源科技有限公司摘要:随着社会的进步,电力行业的发展也十分迅速。
为保障电力系统运行稳定性,需对电力系统进行监督控制,确保电力系统能够始终处于规范运行环境下。
在监督控制电力系统过程中,可引入电子信息技术,依托于现代科技对电力系统进行实时监管与自动化控制,以此提升电力系统管理效率。
关键词:电子信息技术;电力自动化系统;实践应用引言电力系统的运转是把其他能源转换成电能:比如将风能、水能等能量转换成电能,再通过变电系统、输配电线路进入电力设备中。
电力公司为了避免电力系统在运转时出现安全隐患问题,就要对系统进行定期维护检修,还要对正在运行的电力系统进行每个环节的保护与监控,在这期间就要利用先进的信息技术来进行监管,这样可以避免电力系统运转时的安全稳定,从而提升电力资源输送时的稳定性。
1电子信息与自动化技术的特点随着科学技术的迅速发展,电子信息技术得到了很好的发展机遇,它的应用范围也在不断扩大。
通过对电力自动化领域的研究,我们可以看到,在电力自动化领域中,电子信息技术的运用也呈现出一些特征。
(1)可靠性。
科学技术是人类发展的首要生产力。
在整个电子信息技术的发展过程中,很明显,数码科技是最具保障的。
尤其是在大数据时代,电子设备的智能化已经成为必然,电子信息技术的运用不但可以提升电力工业的自动化程度,而且可以增强电力系统的运行精度和安全性,从侧面证明了电子信息技术在电力自动化领域的应用。
电子信息技术在机械制造领域中的应用随着科技的不断发展和进步,电子信息技术在各个领域中都发挥着日益重要的作用。
在机械制造领域,电子信息技术的应用更是不可或缺的一部分。
它的出现与发展,不仅提高了机械制造的效率和精度,还为机械制造带来了更多的可能性,让机械制造变得更加智能化和自动化。
本文将探讨电子信息技术在机械制造领域中的应用,并分析其对机械制造行业的影响和意义。
电子信息技术在机械制造领域中的应用主要体现在机械设备的自动化和智能化方面。
传统的机械制造过程中,往往需要人工操作,生产效率低下,而且容易受到人为因素的影响。
而引入电子信息技术后,可以通过传感器、控制器和执行器等设备,实现对机械设备的自动控制和监控,从而实现生产过程的自动化。
在数控机床中,通过电子信息技术实现对机床加工过程的自动控制,可以提高加工精度和效率,并且可以实现复杂零件的加工,大大拓展了机械加工的范围。
电子信息技术还可以应用于机械设备的智能化管理。
通过在机械设备上安装传感器和实时监测系统,可以对机械设备的运行状态进行实时监测和数据采集,从而实现对设备的智能化管理。
通过分析设备的运行数据,可以实现设备的预测性维护,提前发现设备可能出现的故障,并采取相应的预防措施,避免设备发生故障对生产造成影响。
还可以通过数据分析和挖掘,优化设备的运行参数,提高设备的运行效率和稳定性。
电子信息技术还可以实现机械设备之间的联网和协同。
通过物联网技术和云计算技术,可以实现对机械设备的远程监控和管理,从而实现生产过程的信息化和智能化。
通过设备之间的数据共享和协同,可以实现生产过程的优化和协调,提高生产线的整体效率和灵活性。
还可以实现对生产过程的实时监控和远程控制,提高生产过程的可靠性和安全性。
在未来,随着电子信息技术的不断发展和完善,相信它在机械制造领域中的应用还会继续深化和拓展,为机械制造带来更多的机遇和挑战。
我们期待着通过电子信息技术的应用,将机械制造推向一个更加智能化、自动化和信息化的发展方向,为人类创造更多的价值和福祉。
电子信息化技术在电气自动化中的应用随着科技的发展和进步,电子信息化技术在各个领域的应用越来越广泛,其中在电气自动化领域的应用尤为突出。
电子信息化技术的应用大大提高了电气自动化系统的效率和可靠性,为工业生产和生活的智能化发展提供了强有力的支持。
本文将从电子信息化技术在电气自动化中的应用现状、优势和未来发展趋势等方面进行探讨。
一、电子信息化技术在电气自动化中的应用现状电子信息化技术在电气自动化中的应用已经非常普遍,涉及到了工业生产、交通运输、能源管理等各个领域。
在工业生产中,电子信息化技术可以实现生产过程的自动化控制和监测,提高生产效率和产品质量。
在交通运输领域,电子信息化技术可以实现交通信号的智能控制和管理,提高交通运输效率和安全性。
在能源管理领域,电子信息化技术可以实现能源的智能监测和调度,提高能源利用效率和节能减排效果。
二、电子信息化技术在电气自动化中的优势电子信息化技术在电气自动化中具有诸多优势,主要体现在以下几个方面:1. 提高系统的智能化水平:电子信息化技术可以实现设备的智能化控制和管理,提高系统的自动化水平,减少人工干预,提高工作效率和可靠性。
2. 实现资源的智能化调度:电子信息化技术可以通过网络实现设备之间的信息交换和资源调度,实现资源的最优配置,提高资源利用效率。
3. 增强系统的安全性:电子信息化技术可以实现对系统的实时监测和预警,及时发现和处理故障,保障系统的安全运行。
4. 提高系统的可靠性:电子信息化技术可以实现对设备状态的实时监测和评估,及时发现设备的问题,提高系统的可靠性和稳定性。
三、电子信息化技术在电气自动化中的未来发展趋势随着科技的不断进步,电子信息化技术在电气自动化中的应用将会呈现出以下几个发展趋势:1. 智能化技术的推广应用:智能化技术将会成为电气自动化的发展重点,包括人工智能、大数据分析、云计算等智能化技术将得到广泛应用,提高系统的智能化水平。
2. 信息化技术的深度融合:信息化技术将会与电气自动化技术深度融合,实现设备之间的信息交换和资源调度,提高系统的整体效率。
电子信息技术在电力工程管理方面的应用电力工程是一个非常重要的领域,它关乎着人们的生活和生产,而电子信息技术在电力工程管理方面的应用,则是为了提高电力工程的效率、安全和可靠性。
本文将重点探讨电子信息技术在电力工程管理中的应用,从而使得电力工程更加智能化和现代化。
电子信息技术在电力工程管理中的应用主要体现在数据采集和监测方面。
传统的电力工程管理主要依靠人工巡检和设备运行记录来获取电力设备的运行状态,这种方式不仅效率低下,而且容易出现遗漏和错误。
而有了电子信息技术的应用,可以通过传感器和监测设备实时采集电力设备的运行数据,并且可以进行远程监测和管理。
这样一来,管理人员可以随时了解设备的运行状态,及时发现问题并进行处理,从而保证电力设备的安全可靠运行。
电子信息技术在电力工程管理中的应用还体现在数据处理和分析方面。
通过大数据和人工智能技术的应用,可以对电力设备的运行数据进行深入分析,发现潜在的故障隐患或者提出设备的优化建议。
通过对历史数据的比对和分析,可以找出设备运行中的规律性问题,以提高设备的利用率和性能。
通过数据的分析还可以对电力工程进行预测,提前做好相应的准备,保证电力系统的平稳运行。
电子信息技术在电力工程管理中的应用还包括了信息化和智能化管理。
通过信息化管理,可以实现对电力工程管理的数字化和网络化管理,使得管理更加便捷和精准。
通过智能化管理,可以实现对电力设备的智能监控和控制,实现设备的自动化运行和远程操作。
这样一来,可以减少人为的操作失误和减轻工作人员的负担,提高工作效率和运行的可靠性。
电子信息技术在电力工程管理中的应用还包括了信息安全和网络安全方面。
随着信息化管理的普及,电力工程涉及的信息量越来越大,信息的安全性也变得愈发重要。
通过电子信息技术的应用,可以加强对电力工程管理系统的安全保护,保证管理数据的机密性和完整性,防止信息泄露和非法入侵,确保电力工程的安全运行。
电子信息技术在机械制造领域中的应用随着科技的不断发展,电子信息技术已经在各个领域中得到广泛应用,尤其在机械制造领域中,电子信息技术的应用更是成为了推动整个行业发展的重要驱动力。
从传感器到自动化控制系统,从数字化设计到智能制造,电子信息技术正在深刻地改变着机械制造行业的面貌。
本文将从多个方面探讨电子信息技术在机械制造领域中的应用,以期更好地了解电子信息技术对机械制造行业的影响和推动作用。
一、传感器技术在机械制造中的应用传感器是电子信息技术在机械制造领域中的重要应用之一,它能够将物理量转换为电信号,通过这些信号来获取、感知和控制物理世界的信息。
在机械制造中,传感器技术的应用覆盖了各个环节,例如温度传感器、压力传感器、位移传感器、速度传感器等,它们可以实时监测和测量工艺参数,为机械加工提供重要的信息支持。
通过传感器技术,可以实现机械制造过程的智能化监控和精准化控制,提高生产效率和产品质量,降低生产成本,推动整个机械制造行业向数字化、智能化方向发展。
二、自动化控制系统在机械制造中的应用自动化控制系统是电子信息技术在机械制造中的另一大应用领域。
在机械加工和生产过程中,自动化控制系统能够实现设备的自动化运行和生产过程的智能化控制。
通过PLC (可编程逻辑控制器)和CNC(数控机床)等自动化控制设备,可以实现生产过程的自动化控制和灵活调度,大大提高了机械制造的生产效率和生产灵活性。
自动化控制系统还能够实现设备的远程监控和故障诊断,提高设备的可靠性和维护效率,为机械制造提供了良好的技术支持。
数字化设计和制造技术是电子信息技术在机械制造中的重要应用领域,它通过CAD/CAM系统、虚拟样机技术等手段,实现了机械产品和生产过程的数字化。
在产品设计阶段,数字化设计技术能够实现产品的虚拟设计和仿真分析,大大缩短了产品的设计周期和成本,提高了产品的设计质量和精度。
在制造过程中,数字化制造技术能够实现产品的数字化加工和智能化生产,实现了产品的按需定制和批量生产,提高了生产效率和产品质量,推动了机械制造行业向数字化制造和智能制造方向迈进。
人
资社科 Human Resources & Social Sciences
︱才智·Ability And Wisdom ︱2016︱237
绕线机是一种把线状的材质(如铜,铝,合金等)缠绕到特定的工件上的机器,在工业生产中已经得到了广泛的应用。
随着电子信息技术的迅速发展,自动化水平的不断提高,市场对电机的需求量也是越来越大,并且对产品的加工质量及生产效率也有了更高的要求,因此自动绕线机的发展也受到人们的关注。
一、绕线机的分类
按用途分类,可分为通用型和专用型。
通用型:由一根或数根线缠绕,适合安装多种框架绕线的绕线机。
专用型:装有固定的专用绕线夹具,只能绕制一种线圈的绕线机。
按自动化程度分类,可分为简易型,半自动型,全自动型。
按安装方式分类,桌面式和落地式。
绕线机是用漆包线绕制的电感线圈的机器,是电子电气行业中广泛使用的一种重要加工生产设备。
目前在市场上已有售微电脑控制的自动绕线机(伺服电机控制),其电子信息控制部分是整机的核心。
为实现其高速、稳定而且十分精确的绕圈绕制,设计中普遍采用了电子信息技术——单片机或PLC 进行控制、步进电机和调频调速伺服电机实现双电机旋转绕线、红外和霍尔器件检测进行精确测控。
二、绕线机的发展及现状
绕线机未出现前,绕线过程完全是由人纯手工操作,其要求工人一边按照一定的规律将线材缠绕到工件上,一边对缠绕的圈数进行统计。
此种生产方式加工效率低下,并且绕线质量完全靠操作工人的经验及技术,因此产品的质量难以得到有效的保障。
随之绕线机的出现使绕线行业得到了跨越性的进步。
自动绕线机使产品生产过程实现全自动化控制。
自动绕线机一般采用单片机或者PLC 为控制核心,使产品的绕线过程及排线过程均由机械装置来实现完成。
在使用自动绕线机生产过程中,只需人在绕线前进行相应的绕线参数设置,而其它的绕线工作包括产品的上下料、绕排线、缠脚以及一系列辅助气缸动作等全部是在计算机自动控制下由机械装置完成的。
随着我国电子产业的迅猛发展,市场对线圈等绕线机产品的需求量越来越大,而且品种也越来越多。
同时由于电子信息技术上的不断进步发展,市场对产品的绕线质量及绕线精度也提出了越来越高的要求。
而绕线机作为自动绕制各类线圈的专用设备,其性能的优良及发展水平对于电子信息等产品质量的提高起着制约的重要作用。
三、电子信息技术在绕线机领域中的应用
自动绕线机的核心单元是其控制系统,目前市场上对绕线机的控制常见的有两种方案:一种是由可编程控制器(PLC)控制;另一种是由单片机控制。
这两种控制方案是电子信息技术的体现。
下面通过对可编程控制器PLC 和常用单片机控制芯片的特点及应用如下分析对比。
PLC 可编程逻辑控制器是于1969年由美国数字设备公司首次开发成功的,自上市以来PLC 控制技术逐渐走向成熟,在工业控制领域得到了广泛的应用。
在实际的绕线机控制系统中也多采用PLC 为控制核心,其具有以下几个主要特点:
1.具有高可靠性及较强的抗干扰能力;
2.适用性强,应用广泛,并且其配套齐全,具有完善的控制功能;
3.简单易学,入门比较低;
4.编程方法简单,易于系统的设计、开发及改造;
5.体积小,重量轻,能耗低。
ARM 是一家知名的16 / 32位RISC 微处理器(单片机)知识产权设计供应商,其ARM 产品结构采用32位单片机的行业标准,是面向低预算市场设计的第一款RISC 微处理器,由于所有ARM 产品均采用一个通用的软件体系结构,所以相同的软件可在不同的产品中进行移植运行,这样可以有效地缩短应用程序开发与测试周期,同时也降低了开发费用。
ARM 主要特点:
1.小巧的芯片体积具有较高的性能、而且实际的功耗比较低、适宜于低成本开发;
2.与8 / 16位电子器件具有良好的兼容性,支持Thumb 与ARM 双系统指令集,且Thumb 指令集的应用能够有效地节约内存空间,提高代码的执行效率;
3.芯片内部集成了大量的寄存器,并且大多数数据操作都在寄存器中完成,加快了系统指令的执行速度;
4.具有固定的指令长度,及多种寻址方式,使系统执行效率更高;
四、结论
绕线机控制系统就是电子信息技术在这个领域中的实战应用,控制系统的优劣直接决定了绕线机的绕线精度,因此针对国内绕线机收线速度低、排线误差大等问题,对绕线的控制系统进行设计,主要做了以下工作:
1.确定了双伺服控制和单闭环控制两种方案。
双伺服控制系统确保了绕线机高速运行时的绕线精度,适用于对速度和精度均要求很高的高端设备。
2.单闭环控制系统中采用了异步控制方式,即绕线机运行在低速、中速、高速时分别采用定脉冲频率调整、定时频率调整和高速频率调整对排线电机转速进行调节,并且对这些调整方式下的排线误差进行了分析,实现了绕线机能够在较宽的速度范围保持高精度运行。
未来随着电子信息技术的进步,绕线工业也会随之提高,绕线机控制技术将向着更加自动化、集成化、智能化的方向发展,实现一个人看管多台设备,极大满足高产能的要求。
扩大绕线机工艺范围。
为了更好的适应用户的生产需要,在原来单功能绕线机的基础上,增加多种附加部件来扩大绕线机的工艺范围,将多种工艺“复合”到一台绕线机上,生产出集成了多种绕线工艺的新型绕线机。
提高高效率、高质量程度。
绕线机的高效率一方面体现在对多种产品的快速适应能力和高效的生产能力,可以借助附加部件实现对多种产品的适应能力,借助高速化的执行机构和较好的原料线材实现高效率生产;另一方面体现在高稳定性上,通过极低的故障率保证其稳定的性能。
高质量体现在绕线机精度上,通过先进的控制程序、最新的伺服系统和精密的机械结构保证绕线机精度。
浅谈电子信息技术在绕线机领域中的应用
/罗斌
【摘要】绕线机的分类、发展、现状,讨论绕线过程中电子信息技术的运用,单片机和PLC 作为控制系统的优缺点。
【关键词】电子信息技术;绕线机;分类;发展;现状;单片机;PLC 【作者简介】罗斌,苏州爱普拉斯微电子有限公司。