摘要:随着信息技术的不断发展,机械制造领域也得到逐渐的提升,在当前的机械制造领域其已经逐渐地进入到自动化与智能化发展的新时代。通过对机电一体化集成装配装置完成电气系统控制,使其得到优化和发展,如此一来能够对系统的各种空间装置进行合理的优化,以此实现自动化装配操作。对于当前的电气控制系统来说,通过对其融合使用能够提升工作效率,并且实现产品的自动化装配,因此机电一体化集成装配系统得到较好的发展与优化,但是具体工作开展上还是存在一定的安全性缺陷问题,需要进一步的完成电气内容的系统性控制,以此来提高系统的运行效率。
关键词:机电一体化;集成装配装置;电气控制系统;优化
引言:
随着工业领域与现代化技术的不断发展,工业制造行业也逐渐地进入到智能化和现代化的时代。在智能化时代的背景之下,各种装配完成自动化对于工业领域来说有着重要的意义,是当中工作的必然趋势所在。在机电一体化集成装置进行改进的过程中,对每道工序都要完成自动抓取,这样一来能够保证各个工序都进行自动化的操作。针对机电一体化来说,在此过程中为了能够提升系统运行的可靠性和安全性,全面保证产品装配的安全,需要对电气系统完成整体优化,进行合理的改进,全面的满足其实际的发展要求。
1机电一体化集成装配装置的可靠性与安全性分析
随着科学技术的不断发展,人们对于现代化工业产品的质量要求越来越高,特别是在目前的安全性与可靠性上,针对各种集成化的装配工作需要保证在规定的时间内完成工作,在特定的时间完成特定的工作需要考虑的内容也比较多,首先应从实际的角度出发完成设计与建设安排,对各种操作应完成可靠性的分析,这样一来能够完成特定的功能,而对于装配产品来说,其还是有着一定的特殊性,在进行机电一体化的集成装配过程中,应保证产品装配过程中的安全性与可靠性,同时完成电气控制优化设计与升级,使得工作任务可以更好地完成,同时装配任务也有着较高的安全性和可靠性。在工作上需要考虑电气系统的防护功能,使得系统更加的可靠,整体安全性也随之增加。
2改进思路
对于传统的装配装置进行功能实验的测试当中,使用的设备都要能够负荷具有相关的要求。装配式的产品具有一定的特殊性,在传统装置装配进行实验的过程中还是会存在一定的问题,这些问题应当完成具体的改进和设计工作,确保实际的功能可以更加的完善。对机电一体化集成的装置完成系统的优化和改进,就各种设计的功能都完成系统化的升级,可以满足其实际的发展要求,同时提高装置的安全等级,如此一来能够保证系统的安全与稳定运行,对控制系统来说要完成优化需要向着简单便捷的方向前进,这样可以保证硬件装置向着更为快速的方向进行发展,各种结构相互之间的搭建也更为紧密,操作简单,工作效率更高,所以其实际的安全性和可靠性都能够得到稳定的保护。同时对安全检查技术来说,整体发展可以推动设备的提高效果,保证安全等级得到提升,在使用上可以对个故障诊断功能进行提升,符合具体的发展要求,完成对数控系统的优化,合理地降低各软件的使用难度,使得系统可以更为容易地实现各种功能,提升程序的运行灵活度,尽可能地消除在数据交换过程中出现错误的概率。
3机电一体化集成装配装置电气控制系统的优化设计
3.1冗余设计
在机电一体化集中装置进行电气化系统控制过程中,应当多个系统完成合理的设计与规划。在此过程中应提升真空吸具有可靠性和安全性。通过系统的管理和控制能够防止真空吸具有不会出现操作不当的情况,在闭合的时候张口等问题都可以得到处理。整个工作能够保证其动作更为同步,有了系统的升级规划其整体可靠性在提升。电路的设计过程中对同一个信号要完成控制,在各种系统的设计与管理上,为了能够满足系统运行的安全性与可靠性,具体工作当中需要进行冗余的设计,按照多个内容或者系统,进一步保证系统运行的安全与可靠性,对输出信号与输入信号等完成科学化的安排,保证各个系统接收可以准确无误,推动机电一体化系统的全面发展。
3.2抗干扰设计
在机电一体化集成装配装置电气系统控制设计当中,有的电气设备存在弱电设备的区分,不同的电气设备在功能使用上会存在不同,所谓弱电设备即是指能够完成低电压或者小电流通过的设备,这些电气设备在使用
过程中同样会产生电磁信号,并且也会造成极为严重的干扰问题。弱电设备相互直接同样会出现电磁干扰的情况,此外就供电系统来说,其同样会对弱电系统产生干扰,导致部分的电气设备出现质量损坏的情况,更重功能也会无法得到使用。因此在电气系统的设计过程中,需要建设抗干扰设计,针对电气控制系统中的每个重要环节都要完成管理与规划,提升电气装配式的整体使用效果,全面地让其可以符合具体发展要求,并且推动该技术完成系统化的发展。
(1)屏蔽技术:
屏蔽技术即是对外界的噪音等都进隔绝,将电磁噪音问题完成实际的处理,可以将噪音的传播路径进行切断。在装置的实行过程中,经常使用的电源电缆等,其都要具备一定屏蔽功能,保证对外界的各种信号都完成隔绝,防止受到各种电磁的干扰。
(2)接地技术:
电气控制系统的电路设计中,接地地位是非常重要的,在实际的发展过程中需要完成指接线的规划与布置安排,同时电路系统通可以通过地线完成具体的设计和保护,防止在设计过程中其保护地线或者屏蔽接地工作。保护地线需要完成柜体或者操作台都进行接地,屏蔽地线应当将所有的屏蔽电缆方式都进行处理,符合整体使用要求,更好地起到保护地线的作用。
(3)滤波技术:
滤波器是一种选择性的网络,是一种电气设备,可以将滤波器插入到传输线中,这样可以有效地抑制频率的传播,从而达到衰减频率的目的。通过滤波器的频率会受到较大衰减,衰减后的频率波段称为阻带,主要就是为了隔绝供電电网系统与周遭环境所产生的电磁干扰,需要在数控系统中电源部分以及伺服驱动系统中设计一款电源滤波器,以隔绝外界所带来的干扰。
3.3热设计
制造电子元器件时所使用的材料有一定的条件限制,特别是对温度的限制更加的严格。如果温度超过了规定的标准,将会发生物理性能,则电子元器件将失去其功能,电子元器件会在既定的温度条件下也会发生系统故障,这是因为在工作的过程中发生的时间所致,说明发生故障的元器件与温度有着非常大的联系。高温或低温都会对元器件造成一定的影响。在机电一体化集成装置装配电气控制系统中,所使用到的数控系统以及其他控制系统都是模块化的结构类型,这种模块化的结构类型中含有很多电子元器件,这些模块在实际的工作过程中会散发出大量的热量,虽然模块的内部有冷却风扇,但是由于电气控制柜是一个封闭的内部环境,元器件在工作的过程中势必会产生较高的温度,从而影响设备的正常运行。
4总结:
综上所述,对于机电一体化装置来说,在进行配电气控制的过程中需要完成合理的优化与设计安排,同时经过系统的优化管理,可以对运行速度等都完成有效地提高,使其可以符合具体使用要求,同时提高整体的开发速度,降低软件的实际工作难度,使其系统的可靠性和安全性都得到发展,极大地满足系统运行效率的整体发展要求。
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