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电子技术论文范文(精心编辑6篇)

时间:2018-10-16 09:56作者:依依
本文导读:这是一篇关于电子技术论文范文(精心编辑6篇)的文章,本文着重研究机电一体化的发展趋势, 并提出进一步推动机电一体化发展的有关建议, 展望机电一体化未来的发展方向与发展趋势

  电子技术论文一(1):

  题目:风力发电中电力电子技术的应用

  摘要:21世纪是一个创新开发新能源的时代, 我国对于新能源不断探索研究的过程, 也为我国经济铺设了一条可持续发展的光明道路。风力能源作为我国目前可再生清洁能源的代表, 具有广阔的发展空间。以风力能源基础而建立的风力发电系统有效的节约了我国传统电能发电的资金成本, 为我国的经济发展迈上更高层次的舞台提供了一个跨越式的高阶梯。然而, 我国的风力发电系统因为还处于逐步完善的发展阶段, 部分功能还有待开发, 在发电的过程中, 经常会出现不稳定的情况。所以, 这些问题亟待有思想有技术的专业人士去发现去解决, 积极地推进我国新能源的良好发展。本文论述了风力发电过程中电子电力技术的具体应用, 希望对我国新能源事业的发展具有一定重要的推动作用。

  关键词:风力能源; 风力发电; 电力电子技术;

电子技术论文配图

  1 电力电子技术的具体内涵

  电力电力技术, 简单来说, 指的是电力发展领域中电力技术的统称。它是由电路以及一系列的电子元件整合而成, 其中半导体材料是电力电子元器件中最为基本的原材料, 且电子学是电路的基础理论。电力电力技术的稳步发展为我国电能源事业的发展提供了必要的条件, 它可以通过交流变频器变化控制电能装置, 保证发电过程中电流的双向交互性, 从而确保电能的持久性, 使发电工作能够保持最佳的工作状态。现今, 我国正致力于研究电子电力技术在新能源中的具体应用, 最为显着的为风力发电中电力电子技术的重要发展, 高效提升了风力发电系统的工作效率。不过风能发电仍有部分问题需要我们去改进, 继续完善, 不断创新, 砥砺前行, 使它能够呈现一个稳步的发展的模式[1]。

  2 风力发电过程中使用的电力电子元器件

  2.1 IGBT功率器件

  在具体的风力发电过程中, IGBT是用于控制发电功率的相关元器件, IGBT因为自身的功效性, 可以实现对电流的及时切断, 使控制电能源这样一个原本复杂的过程变得相对简单。风能发电模式由于风能源具有一定的不稳定, 所以必须采取有关针对性的措施, 将不稳定的风能源转换为持续稳定的电力能源。也是由于风力发电的不稳定性, IGBT在具体的运行过程中, 不仅要承受风力发电过程中所产生的波形相对波动, 而且还会经受高程度的热量的灼烧。如此下去, IGBT元器件必定会产生一定的问题, 为此, 专业人士精心研发, 在市场上推出了IGBT的逆变器, 风力过程所产生的波形波动对IGBT逆变器几乎不会有什么影响, 这是一个比较有积极意义的创新, 从根本上规避了风力发电这一稳定的特性, 而且也不会影响工作效率, 依然高效的确保对电流功率的实时控制, 掌握具体的发电功率状态, 极大的推动了电能事业的发展。

  2.2 矩形参数变换器

  电力电子技术中的矩形参数变换器在风力发电中的具体应用也是十分普遍的。它可以准确的分析交流电中的参数信息, 并且相应的作出调整, 必要时对参数信息进行一定程度的转换。IGBT所推出的逆变器可以避免风力能源不稳定的不足, 然而在它的基础上, 矩形参数变换器则可以很好的完全解决风力发电频率电压不稳定, 不好控制的弊端。它可以通过在恒定电压频率与交流电压频率之间进行切换的具体操控模式, 对风力发电时的真实状态有一个宏观的掌握, 实时调节电压的稳定性, 保持系统工作的恒定高效性。风力发电过程中因为有众多电力元器件的存在, 才得以长久的发展。因此, 相关的工作人员需要时刻保持工作上的认真细致, 定期观察电力电子元器件在风力发电过程中的具体状态, 并及时的发现问题, 解决相关问题, 对设备进行定期检测维修, 以保证发电设备良好的性能, 高效的工作状态[2]。

  2.3 交直流交变频器

  在电力电子技术的具体应用中, 交直流交变频器与矩形参数变换器具有部分相似的功能, 都可以对风力发电过程中的频率进行相应的控制调整, 但是两者所具有的功能也不尽数相同。矩形参数变换器主要是可以实现对交流电中参数的准确分析, 并且进行相应的转换。交直交流变频器自身配备有变频器, 风力发电系统具有恒频的特性, 交直交流变频器可以实现发电过程中的双向电流, 并且通过变频装置, 有效地将有波动的风能源转化为持久稳定的电能, 对于风力发电具有极为显着的作用。由此可见, 电力电子技术在风力发电过程中是必不可少的一部分, 它可以将绿色可持续发展的风能源, 在一定的基础上, 对其进行一系列的加工转换, 使其为人类技术社会的进步做出了不小的贡献。

  3 风力发电系统中电力电子技术的具体应用

  3.1 电力电子技术对风力发电系统的改造更新

  处于一个信息技术快速发展的社会, 只有不断的改革创新才能顺应时代的潮流, 跻身社会前位, 一旦止步不前, 满足于当前的发展, 就容易被不断进步发展的社会所抛弃。在传统风力发电系统的工作模式中, 都是利用让风能源主动失去速度的方式让其转换为电能, 这种方式耗费了大量的时间以及人力, 不利于新能源在发电事业中的长久应用发展。摈弃这种传统落后的转化电能的方式, 经由社会上的多位创新人才以及相关的专家研究, 推出了电力电子技术, 并且将它应用于风力发电的具体过程中。新模式下的电力电力技术, 将众多物理元器件组织整合在一起, 集中改变风力发电过程中不稳定的特性, 并且采用交流电的形式, 将风能持续不断的转换为电能源。电力电子技术中一个具有重要现实意义的发明即是变速恒频风力发电机系统, 它将风力发电整个过程贯穿一致, 逐渐迈上一体化的进程[3]。

  3.2 电力电子技术使风力发电系统逐渐趋于稳定性

  新时代的风力能源因为其绿色健康可持续发展的特性, 受到众多技术研究者的喜爱, 都集体加入到开发新能源应用的行列中。当下要充分发挥风能源的优势作用, 就必须把它的相关缺点降到最小化, 才能为人们提供最好的电能服务。为了解决风力不稳定性的因素, 各位学者集结多方智慧, 不断地创新发展新的技术, 以求解决这个问题, 从根本上保证风力发电、供电的稳定性。当前人们对于风力发电储能的关注度不断的上升, 应为最为广泛的莫属于蓄电池, 智能的整合了多种电力电子技术, 它安装简便, 储存电能的速率也相当的高, 为当前风力系统储能的主要发展方向。系统储能性的有效保障, 为风力发电注入了不断蓬勃发展的新鲜活力。由此可见电力电子技术在风力发电系统中的积极应用, 为新能源发电带来了许多重要的创新改革。相信科技的不断发展, 会为新能源的发展开辟更多崭新的道路, 我国也会拓展出新能源在其他应用领域上的重要发展[4]。

  3.3 电力电子技术在风力发电传输电能的技术应用

  在电力电子技术应用于风力发电的具体过程中, 将风力转换为持久恒定的电能源并传输电能是电力电子技术的主要功能任务。与此同时, 当风力转换为电能, 现下一个迫切需要解决的问题即是要将电能进行高效远距离的传输, 要保证电能源的恒定性以及有效性, 把电能损耗降到最低。为了应对这个问题, 风力发电企业, 正在着手研发HVDC电力电子技术, 采用高压直流输电的形势, 确保电流远距离传输的高效性并且降低损耗。这种电力电子技术的优越性在于对于环境的整体要求相对较低, 而且可以保证高质量, 低损耗的传输电能, 研究发展前景是十分广阔的。该技术完美的融合现代高科技技术, 把它与电力电子技术整合在一起, 共同用于风力发电系统中电能的传输, 展示了我国科技发展的持续稳定性, 是我国科技快速进步的重要标志。

  4 总结

  电力电子技术的应用与风力风电技术的发展息息相关, 在许多环节中都扮演着比较重要的角色, 它已经成为了风力能源发电向前发展不可缺失的一部分。风能源发电尽管初期由于技术上的不完善, 存在着诸多的问题, 当随着现在科技的不断发展, 风力发电事业也不断的发展扩大, 甚至成为当前社会电能的主要来源, 作为一种可持续发展的能源, 在未来的发展中无疑具有无限的拓展空间。望我国持续的创新发展新能源, 开拓出更多可以持续利用的能源, 把它们应用于人们生活的方方面面, 造福于社会, 推动祖国经济事业的又快又强发展。

  参考文献
  [1]张嵩, 谷鸣, 李莹.电力电子技术在可再生能源发电系统中的应用[J].国网技术学院学报, 2014, 17 (05) .
  [2]师苑, 刘玉丛, 崔春峰.电力电子技术在风力发电中的应用[J].电子质量, 2013 (07) .
  [3]杨慧颖, 邬嘉鸣, 张波, 杜敏.风力发电中电力电子技术的应用[J].山东电力高等专科学校学报, 2005 (04) .
  [4]聂晶鑫.风力发电系统中储能技术的研究[D].西南交通大学, 2011.
  [5]王兆安, 等.风力发电过程中谐波抑制和无功功率补偿[M].机械工业出版社, 2005.


 

  电子技术论文一(2):

  题目:机电一体化与电子技术的发展研究

  摘要:机电一体化也叫做机械电子工程, 是电机技术与机械工程的结合体, 两种技术融合发展可以显着提升机电设备的性能, 并具有降低劳动强度、节省劳动成本以及提高生产效率的显着优势, 其卓越的特征也使其逐渐受到社会各界的广泛关注。基于此, 本文着重研究机电一体化的发展趋势, 并提出进一步推动机电一体化发展的有关建议, 展望机电一体化未来的发展方向与发展趋势, 以期通过本文的分析与研究为机电一体化性能的提升提供有力的参考。

  关键词:机电一体化; 电子技术; 发展趋势;

  0 引言

  电子技术与机电一体化的融合发展在我国科技领域掀起了巨大狂潮, 两种技术融合创造出的高效、便捷的机电设备是我国社会发展进程的必然产物, 其不断引领我国的产业走向绿色、智能以及模块化, 有效地契合了我国可持续战略发展的是发展指标, 为此研究机电一体化与电子技术的发展趋势对于推动我国机电设备的长足发展具有举足轻重的作用。

  1 机电一体化的发展趋势

  1.1 发展方向

  使用绿色化、生产模块化、市场导向化以及设计智能化等特征是我国机电一体化现阶段以及未来必然的发展趋势。例如, 引入了自动控制技术与微电子技术的机电一体化产品可以高效实现智能化控制与操作技术[1]。机电一体化逐渐施行的模块化作业生产方式、统一的生产准则显着提升了机电一体化的生产质量与效率。机电一体化生产积极响应国家节能减排的可持续发展理念, 通过科学合理利用资源的方式来大幅度降低对生态环境造成的重负与污染, 并积极研发绿色节约型产品, 立足于市场需求设计多元化的绿色产品, 实现机电设备与生态环境协同发展。

  1.2 发展领域

  性能、造型以及材料是我国机电一体化近年来主要研发的领域, 在设计造型方面, 机电一体化产品需要在保证质量与性能的基础之上优化产品外观造型, 使机电一体化能够满足多元化用户的需求。在运用材料方面, 机电一体化不断涉足陶瓷材料、智能材料以及高分子材料等, 具有显着的耐高温以及抗腐蚀的特征。在性能创新方面, 机电一体化产品立足市场多元化需求, 不断精进与创新产品功能, 促使机电一体化不断开拓创新。

  2 机电一体化的技术优势

  2.1 使用可靠性与安全性提升

  机电一体化具有自动诊断、自动监视、自动报警以及自动保护的功能。工作中遇到过压、过流、过载以及短路等故障时能够自动启动保护措施, 降低事故发生概率, 并确保工作人员生命安全, 提升设备运行的安全性。在监控系统中运用监控技术可以显着提升安全指数, 通过应用长距离以及大功率的带式输送机可以显着提升系统工作效率。经过多年的实践证明发现, 机电一体化安全监控系统显着提升了我国各行各业的安全生产水准。

  2.2 提高生产能力与工作质量

  机电一体化产品具备自动控制以及自动处理功能, 检测与控制的精度、范围以及灵敏度都有了较大幅度的提升, 自动系统可以精准高效地实现机械控制, 确保机械能够执行预定设计的动作, 使机械摆脱人为因素带来的不良影响。从而达到最优操作效果, 保证生产效率以及产品的合格率。机电一体化具有的自动化功能可以大幅度提升生产质量与能力。例如数控机床通过在数控装置中安装自动控制以及自动处理装置显着提升了工件加工制作的稳定性, 其效率远远高于普通生产机床的5-6倍。

  2.3 可操作性显着提升

  机电一体化操作手柄与操作按钮的数量显着降低, 取而代之的是数字显示以及程序控制, 显着提升了机电一体化操作的便捷性, 机电一体化依据电子系统预设程序逐渐实现指挥控制, 并可实现全部动作重复执行的效果。高级机电一体化可以根据外界随机变化的数据以及被控对象的数据模型寻找最优工作程序, 实现最优化自动操作。其中主要涵盖线切割机、电火花加工机床、激光测量仪以及超声波加工机等产品, 该类产品最主要的特征是电子装置为执行机构。

  2.4 维护与调整便捷

  调试安装机电一体化产品的过程当中, 可以通过调整控制程序的方式改变工作方式, 以满足现场参数变化以及不同用户对象需求。可以借助多种手段将控制程序输入进机电一体化控制系统当中, 无需改变产品的任一零件与部件。机电一体化产品具备存储功能, 则可以在机电控制系统中输入若干程序, 并为工作对象指派制定的代码信号, 就能控制机电一体化进行自动工作, 同时机电一体化具备的自动监视与自动检验可以自动监测故障, 并采取有效措施进行休整, 保证机电一体化产品能够迅速恢复工作。

  3 电子技术未来发展方向

  3.1 智能化

  电子技术是一项污染小、能耗低、知识密集、信息含量大的先进性技术, 同时具有显着的智能化、多功能以及高精度的技术特点, 在计算机操作系统的加持之下, 机电设备的性能得到了显着的提升。其具体变现为:制造微电子的过程当中, 加工车间必须严格控制尘埃的直径、颗粒数量以及芯片的材质, 保证机电设备加工环境满足超精、超净以及超纯标准。设计电子电路的过程当中, 引入计算机智能技术, 可以对器件编程、印刷电路板以及电路版图等进行仿真设计, 为了拓展电子产品的性能, 可以综合使用计算机技术、精密机械以及自控技术等提高电子设备的自动化水准。

  3.2 微型化

  随着电子产品不断朝向功能齐全、造型优美、技术精良、使用便捷的方向发展, 电子产品的外形也不断优化成微型化设备。系统功能集成件、大规模集成电路的迅猛发展也为电子产品微型化发展提供了有力的技术与产品支撑, 当前钛合金、铝合金、塑料合金以及电子材料等被广泛地应用到电子产品结构当中, 将原本大、重、厚的电子产品设计成小、薄、轻的电子产品。为了达到短小化的元件效果, 采取可无引线的片状器件与元件, 相较于插装元件具有重量轻、体积小的显着优势。运用表面组装技术也可以显着降低电子产品的重量与体积。

  3.3 绿色化

  绿色化是电子产品发展的必然趋势, 我国在2006年出台了电子产品污染控制管理规范, 其中提出了报废电气电子设备的回收规范, 通知提高了电子产品企业的准入标准, 为电子企业积极绿色变革提供了有力的监管力度, 这种约束方式在一定程度上提升了我国电子工艺水平, 实现了环境与技术的协同发展。

  4 结语

  综上所述, 机电一体化与电子技术是全面提升机电设备性能的关键要素, 与我国机电产品综合性能与整体质量提升有着正相关关系, 为此我国政府需要不断加强机电一体化产品引领、投资力度, 通过这样的方式推动我国机电一体化实现长足发展。

  参考文献
  [1]詹立英.电子技术中机电一体化设备的问题探析[J].科技创新与应用, 2017, 13 (13) :104.
  [2]王娟.机电一体化技术在智能制造中的实践研究[J].内燃机与配件, 2017, 16 (09) :133-134.
  [3]张贵山.机电一体化与电子技术的发展研究[J].电子技术与软件工程, 2016, 12 (10) :124.

 

  电子技术论文范文6篇导航:

  第一篇:电子技术论文
  第二篇:电子技术在汽车技术中的作用及发展展望
  第三篇:基于工业工程的电子技术运用分析
  第四篇:电子技术在生活通讯领域内的应用探究
  第五篇:浅论电力电子技术发展特点及优化策略
  第六篇:电牵引传动系统中电力电子技术的应用分析

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