电气自动化控制在电力系统当中具有广泛应用空间。将人工智能技术融入其中, 更有利于电力系统发挥作用, 提升其运作效率:
(1) 模糊进化优化方法。在解决发电规划、输电系统扩展规划、确定发电机励磁系统参数协调时, 模糊进化优化方法均能够发挥作用。
(2) 模糊集理论。采取模糊集理论可对配电系统负荷水平进行评估, 对各类用户随不同因素的变化进行整合性分析;采取多目标模糊决策方法, 可进行故障测距及故障识别。
自动化的历史和现状电气自动化从上世纪50年代到2010年以前都算是黄金时期,那个时候技术壁垒高、透明度低,所以利润率高,水利水电项目集成,从业人员工资待遇高。
电气自动化是50~70年代在大型国企试水,70~80年才开始在国内企业正式普及,这其实还要感谢很多的外企和台企。
输出端接负载RL时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电,自动化,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri压降的影响,电容上电压将随u 2迅速上升,当ωt=ωt1时,有u 2=u 0,此后u 2低于u 0,所有二极管截止,这时电容C通过RL放电,放电时间常数为RLC,放电时间慢,u 0变化平缓。当ωt=ωt2时,自动化工程集成价格,u 2=u 0, ωt2后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程,u 0迅速上升。ωt=ωt3时有u 2=u 0,ωt3后,电容通过RL放电。如此反复,周期性充放电。由于电容C的储能作用,RL上的电压波动大大减小了。电容滤波适合于电流变化不大的场合。LC滤波电路适用于电流较大,要求电压脉动较小的场合。
自动化打磨设备有以下优点:
(1)打磨效率髙
全自动化打磨加工机床、打磨机器人,全部采用金刚石磨具,打磨机床配备自动换刀功能,节省作业时间,大幅度提升打磨效率;打磨机器人灵活性好、柔性高,因而可以完成超大型复杂形状铸件外型和内腔的打磨去毛刺加工,替代传统打磨机床所不能承担的打磨工作。
(2)节约成本
不断上涨的人工成本加重了铸造企业的负担,而且,矿山机械类铸件使用人工打磨,污水自动化项目集成,需要大量的场地,效率低下,打磨质量不能保证,这些都无形中增加了企业的生产成本。自动化打磨设备的使用已经成为趋势,在减少劳动力投入的同时还可以节约磨具等耗材的使用量,大幅度降低企业成本。
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