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集成化是新型电子电工技术区别于传统电工技术的根本特点。所谓集成化是指在以多种单元型器件并联为技术依托的前提下,将全控型器件全部集成在一个基片上而形成的高度集中化的系统器件的分立方式。新型电子电工技术简单高效,能使相关电力系统变得更加稳定、可靠、便捷,进而为电力企业的发展打下良好的基础。
建筑施工行业是一个劳动密集型的产业,机械化水平较低,施工过程中需要依靠大量的工人参与手工作业,无法像工厂一样大规模生产出标准化的产品,不可避免地会产生一些缺陷或偏差。
全控化主要体现在半控型普通晶闸管在电力系统的位置被具有自断功能的电子元件所代替。将电子电工技术运用于电力系统后,电子元件的功能得到了极大程度的优化,电力系统的运行效率也有了大幅度的提升。
培养新型人才,对教师素质的要求也就更高。教师既要具备理论教学素质,也应具备实践教学素质。培养与引进新型师资力量是进行教学改革的关键。学校每年选派计算机网络教师参加思科网络技术学院CCNA的培训,对提高计算机网络教师的实践经验起到重要作用。参与计算机网络教学的四位教师均取得了CCNA培训教师资格,并且完成了多期CCNA学员培训工作。同时,学校也从企业引进了实践经验丰富的工程师进行讲座和授课。这种理论与实践并重的授课对提高学生理论知识与实践经验起到重要作用,连续多年在计算机网络课程中学生对授课教师的评教中取得优异成绩。
高频化是指在电子电工技术的指导及应用下,相关的构成元件在集成化的同时,还能具备更高的工作效率。比如,在电力系统中应用电子电工技术后,绝缘栅双极型晶体管能以更高的频率进行相应的工作,且电力晶体管也能以更高的频率运行,这些元件工作频率的提升都能有效提高电子及电工元件的运行速度。
高效率主要体现在电力系统的元件及相关的变换技术上。通过对比不难发现,将电子电工技术应用于电力系统后,可以有效减少电子元件的导通压降,有效降低电力系统中线路导通产生的消耗,而且相关软件技术的应用还能使得相关元件运行状态更加稳定,最终达到全面提高电力系统运行效率的目的。
相比电力系统中的发电环节,后续的输电环节更为重要,该环节会对人们的生活及工作造成直接影响。因此电力企业管理人员要加强对相关电子电工技术的利用和研究,不断提高输电环节的稳定性及安全性。例如在电网系统实际建设中,工作人员可以使用晶闸管来替代传统的电气开关,以实现快速控制电气系统的目的,但目前我国对此项技术的研发还处于初始阶段,相关的运用还不成熟。
电力系统的构成十分复杂。在实际发电过程中往往需要运用到各种各样的发电设备,也正是因为其复杂性,使得相关的发电工作极易出现问题。因此供电管理部门要提高电力系统的发电质量,加强对电子电工技术的运用,进而全面提高发电设备运行的稳定性及可靠性。此外,电力企业相关管理人员要将电子电工技术应用到电力系统的发电环节,保证电流频率与机组自转频率相同,从而获得最优的发电效率,为电力企业的发展打下良好的基础,促进我国国民经济的快速发展。
工作人员在电力系统运行过程中,要想降低电动机的能源损耗,就必须加大力度开发利用变负荷电动机的调速技术,设计出具有节能降耗功能的发电机,为人们提供更加稳定可靠的供电。随着调速控制技术的快速发展,其在变负荷设备内得到广泛应用,在风力、水流控制方面也取得一定进展,加之这种设备调速效率、精度较高,能满足持续无级调速的要求。
其中Vout(φ)为校正后图像的输出值,Vij(φ)为像素(i,j)处的像素值,ΔV为像素(i,j)所在列的均值与图像均值的差值。在获取每列的差值ΔV后,即可对图像进行校正。在得到图4所示的差值曲线后,将不同照度下的差值ΔV进行曲线性拟合,利用最小二乘法求出拟合系数ai和bi等[8-10]。在图4中,本文先后对曲线进行线性拟合,分段线性拟合,和二次拟合,得到差值ΔV与Vout(φ)的关系方程。以线性拟合为例,拟合后得到式(7),(8),其中Vout(φ)校正后的输出。
综上所述,电力企业要想在激烈的市场竞争中占据有利地位,就必须提高其电力系统运行的稳定性及可靠性,为人们的生活及工作提供更加优质的电力保障。因此电力企业管理部门必须加强对电力系统运行的管理力度,将新型、高效的电子电工技术应用于电力系统,有效提高其系统运行的安全性及高效性,为电力企业未来的发展打下良好的基础。※
[1]苏敏.电子电工技术在电力系统的应用与探究[J].电子技术与软件工程,2015(1):251-252.
[2]吴旭文.电子电工技术在电力系统的应用与探究分析[J].工程技术:文摘版,2016(8):148.
[3]李婧.电子电工技术在电力系统中的应用[J].现代工贸商业,2016(20):183-184.