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直流高壓發生器智能化技術的發展歷程:
   智能化伴隨直流高壓發生器技術發展,我們現在談的智能化技術,其實是廣義智能控制,由三個部分組成:檢測(儀器儀表)、控制(計算機)、執行(電力電子與電氣傳動)。
      當前電力、電子面臨技術與應用的轉變。能源是當今人類面臨的重大問題,而信息技術發展最快,電力儀器儀表是能源變換與信息控制的關鍵環節,因此,直流高壓發生器智能化技術得到高度重視和發展。現在主要的問題,不同的國家和不同的領域,對智能化直流高壓發生器的認識不同。但是總體來說,對我們儀器儀表行業來說,是一個非常大的發展商機。
     我國智能化技術的發展,是從工業改革開始。從時鐘、風車的控制,到蒸汽機和速度控制,到天文望遠鏡和水利發電,最后認識到反饋控制。20世紀40~60年代,經典控制理論出現。它主要是通過數學方程來描述。20世紀60~70年代,出現了現代控制理論,強調非線性時變系統和時域分析。1956年,美國心理學家、數學家,計算機科學家和信息論學家通過共同討論,建立起了智能科學。智能控制強調三點:非結構化、不確定性、高度自主。
 智能化系統硬件的發展經歷了四個階段。第一階段,1900年,電氣時代開始;第二階段,1941年,世界上第一臺電子計算機這個龐然大物誕生;第三階段,模擬系統,人工記錄;第四階段,現代個人電腦。
直流高壓發生器檢測數據傳輸系統的智能化:
 隨著單片機數字控制調速系統的完善化、成熟化,現代智能化系統工程開始加強與數字調速系統的通訊聯網,國際上的直流高壓發生器產品都要求具有與基礎自動化系統通訊聯網的功能。直流高壓發生器作為自動化系統的檢測部分,隨著計算機技術、自動化控制技術的發展,直流高壓發生器成為自動化網絡的智能終端。自動化系統在過去100多年來不斷發展,繼電器邏輯控制已逐步發展到可編程控制即PLC。另外,化工、石油化工儀表控制系統逐步發展為集散控制系統即DCS。直流高壓發生器實現了數字調速控制即DSC。今年,這三種控制系統開始逐步融合。
  現場檢測實現了多種聯網控制。特別是最近發展的能源互聯網、物聯網,為儀器儀表行業提供了一個發展的空間。在不同的行業,對現場檢測有不同的認識。
  現在已經有了專門做現場檢測智能聯網控制的公司,例如拓普電氣。這些行業上的發展,需要我們認真去研究。
  特別值得一提的是電氣信息傳輸系統,發生了根本性的變革。現在的功能柜里面就是計算機,這也是智能的,用光纖連接在一起的。直流高壓發生器檢測裝置在不斷智能化,然后用光纖進行聯網。即使在外行看來只可能是一個普通的分流器,實際上卻是一個電壓檢測儀。
  國外推出智能功率模塊中,點的接口叫做PEBB。發展更進一步的,是器件一體化(IPM),將功率芯片和控制電路集成一體化,滿足低成本、小型化、高可靠性和易使用的要求。
  直流高壓發生器配套智能電器,應該是具有自動化控制與信息聯網功能的電器設備。還有就是智能電機。智能電機將變頻器、電機、控制系統集成一體,形成信息傳遞、能量變換、運動控制一體的智能電機。
  智能化伴隨直流高壓發生器技術發展,近年來,我國政府對直流高壓發生器產品智能化十分重視,給以政策、科研項目、節能資金等支持。詳細信息請登陸:http://www.uvdg.com.cn

 

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