机电智能化综合能效测试系统的设计与实现

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机电智能化综合能效测试系统的设计与实现作者:王新宁

来源:《消费电子》2022年第04期

在我國机电行业的智能发展趋势下,优化机电综合能效,构建一套科学完善的性能测试系统,通过关注系统的准确度与效率,从而满足日益增长的使用需求。同样在信息化技术的发展下,对于机电综合能效测试系统的优化,需要朝着测试便捷、准确度高和智能化方向发展,以此提高机电企业的市场核心竞争力,保障机电的使用质量,降低机电测试工作的难

度,为机电领域的健康发展提供保障。因此,本文对机电智能化综合能效测试系统的设计与实现进行研究分析显得尤为重要。

在机电设施的智能化发展趋势下,从能源与成本节省的角度出发,推动机电智能化的发展,有助于实现整体机电系统的优化。同样对机电系统的智能感知、监控以及人机交互等部分进行优化,提升机电系统的整体性能,能够实现机电运行的安全、稳定、可靠。

同样,机电智能化的发展作为机电领域的重要分支,其智慧化建设能够借助人工智能技术来发散、发展概念,对其结构性能与材质进行变更,以此满足多样化的使用需求。在机电智能化发展上,借助计算机辅助技术与人工智能技术,优化机电的制动控制与自动调节模块,以此加强机电系统的整体功能,为机电一体化水平的提升奠定基础。机电智能化发展是在以往的机电控制理论基础上,通过多方面的新思想与新方法的融入,从而让机电系统本身具备一定的思考推断能力,以此满足实际的、更高层面的控制需求。基于现阶段的机电领域发展趋势,智能化与一体化发展作为未来发展的主要方向,虽然两者之间无法实现同步发展,但是借助智能化与一体化的协调发展,能够实现高性能、高速度且具备一定智能性质的产品研发,具备较高的市场需求价值。

在机电智能化的发展下,借助综合能效测试系统的构建,能够尽早对机电的检测传感模块、电子控制模块、执行器模块、动力源模块进行测试。通过对整体机电系统的实际能效进行精准的测试,优化与实现机电系统下的各个子系统的有机连接,从而保障机电系统的安全稳定运行。一个好的机电综合能效测试系统对于机电企业的发展能够起着决定性作用,基于机电的安全与产品质量的需求,对机电系统的安全和成本进行有效控制,以此满足生活实际的应用需求。

同样,机电产品的质量关系着使用的安全性,同时也会影响我国机电产品的出口。因此,优化机电设施产品的综合能效测试系统,不仅能够进一步扩大我国高质量机电产品市场,同时也能够推动我国机电领域的发展。机电智能化综合能效测试系统的应用,能够进一步整合我国机电产品的检测模式,降低检测成本,以此推动测试工作效率的提升,减少相应的机电测试工作量,为我国机电企业的健康发展提供保障。

(一)设计理念

在人工智能技术快速发展的背景下,机电智能综合能效测试系统需要将人工智能、机电、通信、数据分析以及图像显示等诸多技术进行融合,构建机电综合能效测试的虚拟仪器,以此实现智能测试系统的搭建。在该系统的构建上,需要相应的前端设备数据处理设施,借助数字功率计,让总线接口与窗口和电脑端能够进行连接,从而确保能够在电脑端进行虚拟面板的操作,实现系统的数据处理功能,并对机电产品测试的电流电压、谐波频率、运行时间、功率因素以及相位角等功能进行逐步测试。同时,智能化设计需要实现相应地自动计算测量功能,以系统参数设计来实现自定义测试的智能化发展。

(二)设计方案实施要点

在机电智能化综合能效测试系统的设计上,其主要设计模块涉及虚拟仪器、系统需求、关键技术等三部分。虚拟仪器模块主要是将测试技术与现代技术相结合,基于机电智能化综合能效的测试需求来设计仪器系统,从而建立直观的测试面板,提升测试系统的使用效率。虚拟仪器模块的存在不仅能够优化相应的测试工作,同时也能够合理地借助信息数据进行分析与传输工作,让系统的建设更加方便灵活。虚拟仪器借助重组定义,方便测试参数的有效调整,让测试精准度与效率根据需求发生改变。系统需求模块主要是对实际的测试需求进行进一步的细化,从而让机电智能化综合能效测试得以实现。在具体表现上,系统需求能够让前端的处理器对数据进行收集传输,借助测量仪器,对操作面板的功能键进行动态显示,从而保障测量数据与分析数据之间的明确显示。同时系统需求能够对多个数据进行实时处理,将相应的数据以数据文件的形式进行存储,方便后续的查看。在智能化发展上,系统能够对相应的数据进行自动分析与提示,从而保障测试网络的整体效果,满足机电智能化综合能效的测试需求。在关键技术的运用上,智能化需要基于人工智能技术与数据分析技术进行测试优化,通过多个新兴技术的合理运用来提升测试系统的整体性能,同时构建专属的数据库来方便数据的存储分析。在关键技术中以模块化建设来加大系统的管理与可移动性,通过对权限控制来保障系统的安全; 通过缓冲来减轻系统的负担;通过设置引导来方便操作人员的使用;通过动态监管来保障系统的稳定运行,借助程序设计的开发模块优化后续的发展与维护工作。

(三)设计关键流程

在机电智能化综合能效测试系统的设计上,其流程涉及以下几点。其一,管理。该部分主要是系统启动后对于用户进行划分,从而区分管理员和用户,并提供相应的管理服务功能。其二,连接。在系统设计过程中,对于信息的接收与发送都依赖于仪器连接效果。在实际的数据查询上,需要具备保存功能,同时还需要进行针对性连接,从而实时保存数据文件。其三,模式。系统需要根据实际的需求进行相应测试模式的选择,以此获取仪器的实时测量数据;借助参数的对比,从而完成数据的批量处理,并在显示设置过程中对相应的仪器数据的精准度等进行显示;同时借助实时图像显示,方便工作人员进行查询和管理。其四,断开。在测试工作完成以后,需要关闭相应的系统,断开连接仪器,从而为下一次使用提供保障。

(一)硬件模塊

在机电智能化综合能效系统的实现上,硬件模块仪器需要使用数字功率计WT210,该仪器作为当前先进功能性较多的新型仪器设备,能够满足机电智能综合能效测试的所有需求。同样,该功率计的基本精准能够达到千分之一,且作为小型仪器,其仅有标准机架的一半大小,一般种类大约为3千克。其可实现的机电测量最小电流为5毫安,具备线路的滤波测试功能,且更新速度最快为每秒更新十次读数;另外,还具备谐波测试功能和用户基本校准功

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