溫霞娟
梧州市三和新材料科技有限公司
淺談智能控制在機(jī)電一體化系統(tǒng)中的應(yīng)用
溫霞娟
梧州市三和新材料科技有限公司
隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和我國的科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,我國機(jī)電一體化系統(tǒng)建設(shè)行業(yè)迎來了屬于它的黃金時(shí)期,雖然機(jī)電一體化系統(tǒng)在我國起步比較晚,發(fā)展時(shí)間相對來說也比較短,但是我國機(jī)電一體化系統(tǒng)的發(fā)展速度是毋庸置疑的,使得我國機(jī)電一體化系統(tǒng)的技術(shù)愈加的完善。隨著科技的快速發(fā)展,智能控制這個(gè)新生事物在各個(gè)行業(yè)中都得到了非常廣泛的應(yīng)用,在機(jī)電一體化系統(tǒng)的應(yīng)用中也成為了不可或缺的一個(gè)部分,從而使得我國機(jī)電一體化系統(tǒng)得到了質(zhì)的飛越。本文就智能控制在機(jī)電一體化系統(tǒng)中的應(yīng)用進(jìn)行分析,以期能夠更加完善智能控制在機(jī)電一體化系統(tǒng)中的應(yīng)用技術(shù)。
智能控制;機(jī)電一體化系統(tǒng);應(yīng)用分析;科技發(fā)展
機(jī)電一體化系統(tǒng)主要是指由動力與驅(qū)動部分、機(jī)械本體、傳感測試部分、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、控制及信息處理部分所組成,并利用電子計(jì)算機(jī)的信息處理技術(shù)、控制功能、以及可控驅(qū)動元件特性來運(yùn)行的一種現(xiàn)代化機(jī)械系統(tǒng)。而在科技的快速發(fā)展下,為了滿足人們生產(chǎn)生活中的各種需要,將智能控制技術(shù)融入到機(jī)電一體化系統(tǒng)中,也就成為的必然的趨勢。
智能控制技術(shù)是指一類無需人的干預(yù),便能夠自主地驅(qū)動智能機(jī)器實(shí)現(xiàn)其所要求目標(biāo)的一種自動控制方式。而智能控制結(jié)構(gòu)主要是由人工智能(其是一種具有記憶、信息處理、學(xué)習(xí)、形式語言、啟發(fā)式推理等功能的知識處理系統(tǒng))、自動控制(自動控制是描述系統(tǒng)的動力學(xué)特性,也是一種動態(tài)反饋)、運(yùn)籌學(xué)(運(yùn)籌學(xué)屬于一種定量的優(yōu)化方法,包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、線性規(guī)劃、管理、調(diào)度、優(yōu)化決策以及目標(biāo)優(yōu)化方法等)三大系統(tǒng)所組成[1]。針對傳統(tǒng)控制技術(shù)中基于精確的系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型的控制,來解決線性、時(shí)不變等相對簡單的控制問題而言,智能控制技術(shù)不僅能夠解決以上傳統(tǒng)控制技術(shù)所能解決的問題,還具有智能化理念地解決其他一些難度較高的控制問題。
2.1 智能控制在機(jī)械制造過程中的應(yīng)用分析
機(jī)械制造作為機(jī)電一體化系統(tǒng)中不可缺少的關(guān)鍵部分,對于機(jī)械制造技術(shù)而言,計(jì)算機(jī)輔助技術(shù)和智能控制相結(jié)合的機(jī)械技術(shù)是目前我國最先進(jìn)的機(jī)械制造技術(shù),其能夠?qū)崿F(xiàn)機(jī)械制造的智能化。機(jī)械制造技術(shù)的智能化主要是通過利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來模擬人體大腦運(yùn)行的情況,以此來完成機(jī)械制造中部分的腦力勞動,進(jìn)而完成機(jī)械制造的過程。在此過程中,首先是使用智能控制技術(shù)來使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模擬機(jī)械制造的實(shí)時(shí)情況,并將采集來的信息使用傳感器的融合技術(shù)來進(jìn)行相關(guān)的處理,并修改控制模式中的一些參數(shù)與數(shù)據(jù)。目前在我國機(jī)械制造領(lǐng)域中,智能控制技術(shù)的應(yīng)用范圍十分的廣泛,其主要應(yīng)用于智能學(xué)習(xí)、智能傳感器以及智能診斷機(jī)械故障等方面,大大推動了我國機(jī)械制造領(lǐng)域的發(fā)展。
2.2 機(jī)器人領(lǐng)域的智能控制
機(jī)器人在動力學(xué)方面常常是強(qiáng)耦合、時(shí)變、非線性的,在傳感器信息方面是多信息的,在控制參數(shù)上是多變量的,在控制任務(wù)要求上是多任務(wù)的,這些特性正適合智能控制的應(yīng)用。智能控制技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用到機(jī)器人領(lǐng)域的許多方面,如機(jī)器人多傳感器信息融合和視覺處理,移動機(jī)器人行走過程的自主避障,行走路徑規(guī)劃、定位、軌跡跟蹤,機(jī)器人手臂動作規(guī)劃,空間機(jī)器人的姿態(tài)控制,具有自學(xué)習(xí)、自適應(yīng)功能的控制器設(shè)計(jì)等。采用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、模糊控制和專家系統(tǒng)技術(shù)對機(jī)器人進(jìn)行定位、環(huán)境建模、檢測、控制和規(guī)劃的研究已經(jīng)日趨成熟,并在許多實(shí)際應(yīng)用系統(tǒng)中得到驗(yàn)證。
2.3 交流伺服系統(tǒng)中的智能控制
伺服驅(qū)動裝置是典型的機(jī)電一體化產(chǎn)品的重要組成部分,是實(shí)現(xiàn)電信號到機(jī)械動作的轉(zhuǎn)換裝置與部件,對系統(tǒng)的動態(tài)性能、控制質(zhì)量和功能有決定性的影響。隨著電力電子技術(shù)的迅速發(fā)展和矢量控制技術(shù)的應(yīng)用,交流調(diào)速系統(tǒng)的性能也日益提高,使得伺服系統(tǒng)由直流逐步向交流轉(zhuǎn)化。交流伺服系統(tǒng)是種復(fù)雜系統(tǒng),存在參數(shù)時(shí)變、負(fù)載擾動以及交流電動機(jī)自身和被控對象的嚴(yán)重非線性特性、強(qiáng)耦合性等不確定因素,建立它的精確數(shù)學(xué)模型非常困難,只能獲得近似的模型,基于這種近似模型給出的PID參數(shù)就不能滿足對系統(tǒng)更高的性能指標(biāo)的要求。將智能控制引入交流伺服系統(tǒng)與現(xiàn)代交流伺服控制理論方法結(jié)合使系統(tǒng)朝著期望目標(biāo)逼近,從而具有較高的性能指標(biāo)。
2.4 鍋爐的自動化控制
2.4.1 智能儀表。智能儀表是在以繼電器控制方法的常規(guī)儀表的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,它克服了傳統(tǒng)儀表方法中不能實(shí)現(xiàn)控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程交互和高級控制的弊端,讓工控系統(tǒng)配備了有限的通訊功能,從而使其在功能上相較于傳統(tǒng)的儀器儀表有了極大的飛躍。但是雖然智能儀表讓工業(yè)鍋爐在控制上變得更加“聰明”,但是從它一出生就攜帶了某些“基因缺陷”,即硬件維修上十分復(fù)雜,而且隨著智能儀表的大規(guī)模應(yīng)用,儀表價(jià)格也水漲船高,工業(yè)鍋爐工控系統(tǒng)的成本也顯著提高,智能儀表逐步失去了以往的性價(jià)比方面的優(yōu)勢,而逐漸被其他高級控制系統(tǒng)所取代。
2.4.2 PLC 控制??删幊踢壿嬁刂破?Programmable Logic Controller)簡稱 PLC。隨著自動化控制技術(shù)的極速發(fā)展,以接觸器—繼電器的控制方法為基礎(chǔ),發(fā)展出來了一門全新的控制方法,即 PLC技術(shù)。它是將微電子技術(shù)、自動化控制技術(shù)以及通信技術(shù)融為一體,是一種能廣泛應(yīng)用于工控領(lǐng)域的高可靠性的控制器。在 PLC 技術(shù)發(fā)展的早期,由于其高可靠性以及高性能,它主要應(yīng)用于取代傳統(tǒng)儀表或者智能儀表的控制方法。在 PLC 技術(shù)發(fā)展的歷程中,它越來越全能,自身集合了通信聯(lián)網(wǎng)、計(jì)數(shù)、計(jì)時(shí)、運(yùn)動、步進(jìn)、數(shù)模轉(zhuǎn)換等控制能力。由于 PLC 顯而易見的一些列優(yōu)點(diǎn),如編程容易(圖形化語言)、控制器體積小、功能全面且強(qiáng)大、維護(hù)方便且組網(wǎng)快捷靈活,加之其高可靠性、高適應(yīng)能力,使其在工業(yè)控制各個(gè)領(lǐng)域都獲得了非常廣泛的應(yīng)用,如工業(yè)鍋爐、冶金、化工、交通等等。
機(jī)電一體化系統(tǒng)作為我國科學(xué)不斷發(fā)展的產(chǎn)物,其還在不斷的改進(jìn)與完善中。隨著機(jī)電一體化系統(tǒng)中應(yīng)用了智能控制技術(shù),不僅有效的解決了機(jī)電一體化系統(tǒng)中實(shí)踐過程中難以避免的難題外,同時(shí)還能幫助工作人員減少工作量,促進(jìn)我國各行各業(yè)的發(fā)展,為我國經(jīng)濟(jì)的向前發(fā)展做出了巨大的貢獻(xiàn)。
[1]汪國慶.智能控制在機(jī)電一體化系統(tǒng)中的應(yīng)用分析[J].科技展望,2016(04):172.
[2]劉澤華,趙麗.智能控制及其在機(jī)電一體化系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].通訊世界,2015(09):232-233.