电动机发展史
电动机发展史

电动机发展史电动机发展史奥斯特发现电生磁(1820)一法拉第电磁回转实验〔发明电动机模型)一涅拉第发现电磁感应〔发明发电机模型)一法拉第兼任企业顾问研制永磁电—西门子发明激磁电机一格拉姆发明直流发电机和电动机一斯拉发明交流电机和电动机一1世纪末美国电动机床出现一伏特汽车公司装配流水线。
直流电机的产生与形成皮克西:第一台永磁式直流发电机;西门子:自激式直流发电机;格拉姆:环形电枢直流发电机。
1820年丹麦物理学家奥斯特(Hans Christian Oersted, 1777-1851)发现了电流磁效应:将导线的一端和伽伐尼电池正极连接,导线沿南北方向平行地放在小磁针上方,当导线另一端连接到负极时,磁针立即指向东西方向。
把玻璃板、木片、石块等非磁性物体插在导线和磁极之间,甚至把小磁针浸在盛水的铜盒子里,磁针照样偏转随后安培通过总结电流在磁场中所受机械力的情况建立了安培定律。
1821年9月法拉第发现通电的导线能绕永久磁铁旋转以及磁体绕载流导体的运动,第一次实现了电磁运动向机械运动的转换,从而建立了电动机的实验室模型,被认为是世界上第一台电机。
在一个盘子内注入水银,盘子中央固定一个永磁体,盘子上方悬挂一根导线,导线的一端可在水银中移动,另一端跟电池的一端连接在一起,电池的另一端跟盘子连在一起,构称导电回路,载流导线在磁场中受力运动。
1822年,法国的阿拉戈盖吕萨克发明电磁铁,即用电流通过绕线的方法使其中铁块磁化。
1825年,斯特企(W.sturgeon)用16圈导线制成了第一块电磁铁。
1829年,美因电学家亨利对斯特金电磁铁装置进行了一些革新,绝缘导线代替裸铜导线,因此不必担心被铜导线过分靠近而短路。
由于导线有了绝缘层,就可以将它们一圈圈地紧紧地绕在一起,由于线圈越密集,产生的磁场就越强,这样就大大提高了把电能转化为磁能的能力。
到了1831年,亨利试制出了一块更新的电磁铁,虽然它的体积并不大,但它能吸起1吨重的铁块。
简述电机的发展历史

简述电机的发展历史说到电机,大家可能第一反应是那种让风扇转动、让洗衣机咕噜咕噜转的“小家伙”,是不是?但是,要知道,这个小小的电机,可是有着一段跌宕起伏、充满传奇色彩的历史哦!就像那些让人回味无穷的经典电影,它的故事也有高兴有低谷,变化多端又充满戏剧性。
从最早的简单实验,到如今几乎无处不在的现代电动技术,电机的发展简直可以说是跨越了一个世纪的伟大变革。
一、最初的探索:那时候电还不“好使”要追溯电机的历史,我们得从18世纪末说起。
这时候电力技术还没成熟呢,大家对电的认识也处在“懵懵懂懂”的阶段。
早在1820年,丹麦物理学家汉斯·奥斯特就发现了电流能产生磁场,这一发现可让人眼前一亮!但这会儿的电流还是“婴儿”的状态,技术还不够成熟,做啥都得靠手动。
人家才刚刚认识电,它能做的事情也就只能是简单的理论实验,哪有什么实际用途呢?所以说,那时候的电机就是个实验室里的“怪物”,还不能走出实验室的大门,真的算不上啥“大杀器”。
二、电机诞生:终于有了点“味道”电机的真正雏形,得从1830年代的英国发明家迈克尔·法拉第说起。
他用电流和磁场做了个“勾结”,成功做出了世界上第一个电动机!这时电机虽然还不太像我们今天常见的那种大小,但至少有了能驱动旋转的能力。
哇,想想看,这真的是一大步!你们知道吗,当时法拉第都没想过,自己的这项发现竟然能给后人带来这么大的影响,他的发明就像是扔进水里的石子,激起了一圈圈的波纹,远远地,就开始影响全世界。
接下来呢,电机技术在世界各地都开始“冒尖”,比如1837年,美国人查尔斯·布什就制作出了第一个实用的电动机,终于可以应用到实际中去了!尽管那时的电机还很笨重,效率也低,但至少它让我们看到了未来的可能。
而这时,电机还是局限在一些小规模的应用中,生产力不高,使用场景也不广。
你要知道,电的世界那时候才刚刚开始,大家还是在摸索中前进。
三、电机的黄金时期:科技飞跃,逐步普及时间来到19世纪末,电机技术飞速发展,科学家和工程师们的脑袋瓜子可真是够灵活的。
电动机的发展及现状总结

电动机的发展及现状总结电动机是一种将电能转换成机械能的装置。
随着科技的不断发展,电动机的种类不断丰富,性能也不断提高。
本文将对电动机的发展及现状进行总结。
一、电动机的发展历史1. 电力时代的到来19世纪中叶,世界上第一台电动机被发明出来。
1856年,法国物理学家德鲁夫发明了直流电机,标志着电动机的发明时代的到来。
2. 交流电机的发明1887年,美国物理学家尼古拉·特斯拉发明了交流电机,这种电机的优点是能够传输远距离的电能,这也为电力传输系统的建立奠定了基础。
3. 电动机的应用扩大20世纪初,电动机的应用范围开始扩大。
除了用于家庭和商业用途的小型电动机外,大型电动机逐渐应用于工业领域,例如制造业、矿业和交通领域等。
4. 电动机的发展现状目前,电动机已成为现代社会的重要组成部分。
随着新技术的不断出现,电动机的性能不断提高,应用领域也在不断扩展。
二、电动机的种类1. 直流电机直流电机是最早被发明的电动机之一,由于其结构简单、可靠性高以及调速性能好等优点,至今仍广泛应用于机械、冶金、造纸、纺织等行业。
2. 交流电机交流电机分为异步电动机和同步电动机。
异步电动机应用最为广泛,适用于各种工业和民用领域。
同步电动机主要用于较大的功率范围,例如水泵、风力发电机等。
3. 无刷直流电机无刷直流电机因其结构简单、效率高、噪音低等优点,逐渐成为电动工具、家电、电动车等领域的主流电机。
4. 步进电机步进电机是一种精度高、控制方便的电动机,适用于工业自动化领域,例如自动售货机、3D打印机等。
三、电动机的应用领域1. 工业领域电动机在制造业、矿业、交通运输、建筑、农业等领域得到广泛应用,是现代工业生产的基础。
2. 家用电器电动机被广泛应用于家用电器,例如空调、冰箱、洗衣机等。
3. 车辆领域电动机被应用于各种车辆中,例如汽车、电动自行车、电动滑板车等,成为清洁能源交通的重要组成部分。
四、电动机发展的趋势1. 高效节能随着环保意识的不断增强,电动机的节能性能越来越受到关注。
电动机的发展历程

电动机的发展历程电动机的发展历程可以追溯到19世纪初。
当时,人们开始研究如何将电能转化为机械能,从而实现机械设备的自动化。
以下是电动机的发展历程:1. 1821年,英国科学家法拉第首次发现了电磁感应现象,即当导体在磁场中运动时,产生电流。
这一发现奠定了电动机原理的基础。
2. 1826年,法国科学家比奥对法拉第的发现进行了实验验证,并提出了电动机的初步设计。
3. 1832年,英国科学家法拉第设计并制造了世界上第一台成功运行的直流电动机。
该电动机中包含了旋转的线圈和不可逆转的电刷。
4. 1837年,美国科学家摩尔斯改进了直流电动机的设计,使其更加高效和可靠。
5. 1872年,弗纳尔·法里代尔首次提出了交流电动机的概念,并获得了交流电动机的专利。
6. 1888年,尼古拉·特斯拉发明了三相交流电动机,并发表了《Polyphase System and Motors》论文,详细介绍了三相电动机的原理和应用。
7. 20世纪初,随着电力系统的普及和发展,电动机得到了广泛应用,成为工业生产中的重要设备。
8. 20世纪50年代,由于半导体技术的进步,电动机的控制和驱动方式发生了革命性的变化。
直流电动机的控制由传统的电刷式控制变为电子调速控制,大大提高了电动机的效率和可靠性。
9. 20世纪70年代,随着电力电子技术的飞速发展,交流电动机的变频调速技术成熟应用,推动了电动机的高效节能发展。
10. 21世纪,随着新材料和新技术的应用,电动机的体积更小、功率更大、效率更高,广泛应用于交通工具、家用电器、工业设备等领域。
总的来说,电动机的发展经历了从直流到交流、从机械刷子到电子调速的变革,不断提高着其效率、功率和可靠性。
电动机的发展对于推动工业自动化、提高生产效率和节能减排具有重要意义。
电机的发展历程

电机的发展历程电机的发展历程可以追溯到古代希腊和罗马时期的静电现象的观察。
然而,真正的电机的发展始于18世纪,当时科学家们对电学进行了更深入的研究。
以下是电机的发展历程:1. 电荷发现:在1733年,物理学家Charles Dufay首次观察到物体可以带有正电荷或负电荷。
这是电机研究的基础。
2. 静电机的发明:德国科学家Otto von Guericke于1660年发明了静电机,通过擦拭橡胶球或玻璃球来产生静电荷,并用于展示静电现象。
3. 电流发现:在18世纪初,著名的英国科学家查尔斯·卡文迪什(Charles Cavendish)发现了电流的存在。
他证明了将静电荷通过导体连接形成闭合电路时,电流会形成。
4. 电化学:在19世纪初,伦敦化学家安德烈-玛丽·安培(André-Marie Ampère)研究了电流与磁场之间的相互作用。
他的实验奠定了现代电动机的基础。
5. 电磁感应:作为电机发展的重要里程碑,迈克尔·法拉第(Michael Faraday)于1831年发现了电磁感应现象。
他证明,当通过导线的磁场发生变化时,会在导线中产生电流。
6. 直流电动机的发明:英国物理学家威廉·斯图尔特(Wiliam Sturgeon)于1832年发明了直流电机。
他的设计使用通电线圈和磁铁,使得线圈可以在磁场中旋转。
7. 交流电动机的发展:创始于19世纪末的交流电机的发展推动了电机工业的进一步发展。
1879年,尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)发明了交流电机,将交流电的运输和应用推向了前所未有的高度。
8. 电机控制系统的发展:随着电机技术的发展,人们也开始研究电机控制系统。
20世纪初,美国工程师Charles Proteus Steinmetz开创了电机控制理论,并为电机的运行提供了更精确的控制手段。
9. 现代电机技术:随着电子技术和计算机技术的迅速发展,电机技术也取得了巨大的进步。
电机发展简史

(丹麦)奥斯特 发现电流(载流 体)在磁场中受 力的物理现象。 几周后,(法) 安培提出了安培 定则
法拉第发现电磁 感应定律,在此 基础上发明了直 流发电机(仅在 实验室中使用), 理论依据; 同年发明了变压 器
(德国)亚哥比 造出了第一台实 用的直流电动机, 于1838年首次将 电动机从实验室 搬出,在涅瓦河 上拖动小艇获得 成功(使用的上 化学电池)。
(俄)亚布洛契 可夫使用交流发 电机和变压器为 照明装置供电获 得成功。
1
电机发展简史
(意)费拉利斯 发现两相电流可 以产生旋转磁场
(俄)多利 沃·多勃罗沃尔 斯基提出三相 制,三相感应 电机诞生,奠 定了现代三相 电路和三相电 机的基础。
1880 1885
1886 1888
1891 1920
爱迪生观察到 用叠片铁芯可 以减少温升和 能耗。
两相感应电机 模型问世。
2020/4/3
三相制正式在 工业上得到,开始 了电动机的近代发展 时期。
2
麦尔准发明交 流发电机
1820 1821 1831 1832 1834-1838 1866 1871 1878
(英)法拉第: 世界上第一台 电机 雏形
2020/4/3
(法国)皮克 西制造了第一 台感应发电机, 实现了机械能 -电能的转化。
德)西门子提 出了发电机的 工作原理,并 由西门子公司 的一个工程师 完成了人类第 一台自励式直 流发电机。
电动机的发展历史

电动机的发展历史电动机作为现代工业中不可或缺的重要部件,经过了漫长的发展历程,从最初简单的电动机到如今高效、智能的电动机,其演变过程充满了技术的革新和突破。
本文将为您介绍电动机的发展历史,探讨其演变过程和技术创新。
最早的电动机可以追溯到18世纪末,当时由英国科学家法拉第发现了电磁感应现象,这为电动机的发展奠定了基础。
1830年代,美国发明家法莱迪率先制造了直流电动机,这是电动机技术的重要突破,为后来的电动机应用打下了基础。
随着工业化的发展,电动机逐渐被广泛应用于各个行业。
19世纪末,交流电动机开始崭露头角,由于其结构简单、维护方便的特点,逐渐取代了直流电动机的地位,成为主流。
同时,随着电子技术的进步,电动机的效率和性能得到了显著提升,使得其在工业生产中发挥着越来越重要的作用。
20世纪是电动机发展的黄金时期,随着数字化技术的兴起,智能电动机开始逐渐兴起。
各种传感器和控制系统的应用使得电动机的运行更加稳定、高效,同时也提升了其安全性和可靠性。
电动机不仅在传统工业领域得到广泛应用,还逐渐进入家庭和商业领域,如家用电器、电动汽车等。
近年来,随着新能源技术的发展,电动机也得到了进一步的提升和创新。
电动汽车的兴起使得电动机在交通运输领域大放异彩,成为替代传统内燃机的重要选择。
同时,太阳能、风能等新能源的发展也为电动机提供了更广阔的应用空间,推动了电动机技术的不断创新和改进。
总的来说,电动机经历了从简单到复杂,从低效到高效的演变过程。
随着科技的不断进步,电动机的发展前景无限,将继续在工业生产、交通运输、家庭生活等各个领域发挥着重要作用。
我们期待着未来电动机的进一步创新和发展,为人类社会的可持续发展贡献更多力量。
电机的发展历史

电机的发展历史电机是现代电力工业的基础设备之一,它的发展历史可以追溯到19世纪初的电磁学研究。
本文将从电机的发展背景、关键技术突破和应用领域三个方面,介绍电机的发展历史。
一、电机的发展背景电机的发展与电磁学的研究密不可分。
18世纪末,欧姆、法拉第等科学家们对电磁现象进行了深入研究,揭示了电流和磁场之间的相互作用关系。
这为电机的发展奠定了基础。
二、关键技术突破1. 电磁感应原理的发现:1831年,法拉第发现了电流通过导线时会产生磁场,进而引发了电磁感应现象。
这一发现为后来的电机研究提供了理论基础。
2. 电机的早期实验:1832年,法拉第制造出了世界上第一个电动机。
这种电动机是基于电流通过导线时产生的磁场作用于磁铁,使其产生旋转运动的原理。
3. 直流电机的发展:19世纪中叶,英国科学家霍普金斯改进了电机的设计,成功制造出了第一台实用的直流电机。
这一突破使得电机的应用范围得到了扩大,为工业化进程提供了强大的动力支持。
4. 交流电机的诞生:19世纪末,塞尔丘克、特斯拉等科学家相继发明了交流电机。
与直流电机相比,交流电机具有结构简单、维护方便等优点,逐渐成为主流。
5. 电机的高效率和小型化:20世纪初,随着电力系统的不断发展,电机的功率需求越来越大,同时对电机的效率和体积提出了更高要求。
科学家们通过改进电机的设计和使用新材料,使得电机的效率得到了提高,体积也逐渐减小。
三、电机的应用领域1. 工业领域:电机在工业生产中起着重要的作用,广泛应用于机械设备、输送系统、制造业等领域。
电机的高效率和可靠性,为工业生产提供了可靠的动力支持。
2. 农业领域:电机在农业生产中的应用也越来越广泛,例如农业机械的驱动、灌溉系统的动力供应等。
电机的自动化控制和高效运行,提高了农业生产的效率和质量。
3. 交通运输领域:电机在交通运输中的应用也日益增多,例如电动汽车、高速铁路、电梯等。
电机的环保、高效特性,为交通运输领域的可持续发展提供了新的选择。
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机电一体化毕业论文目录绪论--------------------------------------------------------------4第一章我国发展机电一体化面临的形式以及对策----------------------5一、机电一体化技术发展历程及其趋势------------------------5二、典型机电一体化产--------------------------------------7三、我国发展“机电一体化”面临的形式和任务----------------7四、我国发展“机电一体化”的对策--------------------------9第二章电动机的发展及工作原理------------------------------------11一、电动机技术发展及现状----------------------------------11二、电动机工作原理----------------------------------------12三、电动机的维护------------------------------------------13.四、结论--------------------------------------------------16致谢---------------------------------------------------------------17参考文献-----------------------------------------------------------18绪论近几十年来,随着电力电子技术、微电子技术及现代控制理论的发展,中、小功率电动机在工农业生产及人们的日常生活中都有极其广泛的的应用。
特别是乡镇企业及家用电器的迅速,更需要大量的中小功率电动机。
由于这种电动机的发展及广泛的应用,它的使用、保养和维护工作也越来越重要。
本文主要介绍了电动机技术发展及现状、工作原理、电动机的运行维护。
4第一章我国发展机电一体化面临的形式以及对策第一章机电一体化技术发展历程及其趋势自电子技术一问世,电子技术与机械技术的结合就开始了,只是出现了半导体集成电路,尤其是出现了以微处理器为代表的大规模集成电路以后,"机电一体化"技术之后有了明显进展,引起了人们的广泛注意.“机电一体化”这个词是日本安川电机公司在上世纪60 年代末作商业注册时最先创用的。
当时及70 年代,人们一直把机电一体化看作是机械与电子的结合。
国内早期将“机电一体化技术”与“机械电子学”并用,近年来“机电一体化”更流行使用。
80 年代,信息技术崭露头角。
微处理机的性能提高,为更高级的机电一体化产品所采用,典型的机电一体化产品如数控机床、工业机器人和汽车的电子控制系统等。
微机作为关键技术引入了飞行器系统后,使机械-电子系统在高度控制、排气控制、振动控制和保险气袋等方面获得广泛应用。
关于“机电一体化”这个名词的起源,说法很多。
早在1971 年,日本“机械设计”杂志副刊就提出了“Electronics”这一名词,从图47.6-1 可见它是融合机械技术、电子技术、信息技术等多种技术为一体的新兴的技术。
采用机电一体化技术设计和制造出的产品,称之为机电一体化产品。
从系统科学的观点来看,机电一体化产品又可称之为机电一体化系统,它是集机械元件和电子元件于一体的复合系统。
信息技术驱使机械系统在不同程度上利用数据库,连洗衣机和其他消费品也用上了数据库驱动系统。
这样,对机电一体化的系统设计方法的探索、成型和系统集成以及并行工程设计和控制的实施日显重要。
此外,光学也进入了机电一体化,产生了“光机电一体化”的新领域。
进入90 年代,通信技术进入了机电一体化,机器可像机器人系统那样遥控和虚拟现实多媒体等技术紧密联系的计算机控制的网络化机电一体化日益普及。
有些机电一体化机械可两用,有的在性能上更是多用途的,尤其是微传感器和执行器技术的发展,和半导体技术以光刻为基础的方法以及和传统机电一体化微型化方法的结合,开创了以精密工程和系统集成为特点的机电一体化新分支“微机电一体化”。
虽然微加工方法尚未成熟,但将逐渐成为集成控制系统的一个组成部分。
之后,机电一体化随着自动化技术的发展而日益发展,稳步进入了21世纪 1.光机电一体化.一般的机电一体化系统是由传感系统、能源系统、信息处理系统、机械结构等部件组成的.因此,引进光学技术,实现光学技术的先天优点是能有效地改进机电一体化系统的传感系统、能源(动力)系统和信息处理系统.光机电一体化是机电产品发展的重要趋势. 二、机电一体化的发展进程2.自律分配系统化——柔性化.未来的机电一体化产品,控制和执行系统有足够的“冗余度”,有较强的“柔性”,能较好地应付突发事件,被设计成“自律分配系统”。
在自律分配系统中,各个子系统是相互独立工作的,子系统为总系统服务,同时具有本身的“自律性”,可根据不同的环境条件作出不同反应。
其特点是子系统可产生本身的信息并附加所给信息,在总的前提下,具体“行动” 是可以改变的。
这样,既明显地增加了系统的适应能力(柔性),又不因某一子系统的故障而影响整个系统。
3.全息系统化——智能化。
今后的机电一体化产品“全息”特征越来越明显,智能化水平越来越高。
这主要收益于模糊技术、信息技术(尤其是软件及芯片技术的发展。
除此之外,其系统的层次结构,也变简单的“从上到下”的形势而为复杂的、有较多冗余度的双向联系。
4.“生物一软件”化—仿生物系统化。
今后的机电一体化装置对信息的依赖性很大,并且往往在结构上是处于“静态”时不稳定,但在动态(工作)时却是稳定的。
这有点类似于活的生物:当控制系统(大脑)停止工作时,生物便“死亡”,而当控制系统(大脑)工作时,生物就很有活力。
仿生学研究领域中已发现的一些生物体优良的机构可为机电一体化产品提供新型机体,但如何使这些新型机体具有活的“生命”还有待于深入研究。
这一研究领域称为“生物——软件”或“生物——系统”,而生物的特点是硬件(肌体)——软件(大脑)一体,不可分割。
看来,机电一体化产品虽然有向生物系统化发展趋,但有一段漫长的道路要走。
5.微型机电化——微型化。
目前,利用半导体器件制造过程中的蚀刻技术,在实验室中已制造出亚微米级的机械元件。
当将这一成果用于实际产品时,就没有必要区分机械部分和控制器了。
届时机械和电子完全可以“融合”,机体、执行机构、传感器、CPU 等可集成在一起,体积很小,并组成一种自律元件。
这种微型机械学是机电一体化的重要发展方向。
二、典型的机电一体化产品机电一体化产品分系统(整机)和基础元、部件两大类。
典型的机电一体化系统有:数控机床、机器人、汽车电子化产品、智能化仪器仪表、电子排版印刷系统、CAD/CAM 系统等。
典型的机电一体化元、部件有:电力电子器件及装置、可编程序控制器、模糊控制器、微型电机、传感器、专用集成电路、伺服机构等。
这些典型的机电一体化产品的技术现状、发展趋势、市场前景分析从略。
三、我国发展“机电一体化”面临的形势和任务我国发展“机电一体化”机电一体化工作主要包括两个层次:一是用微电子技术改造传统产业,其目的是节能、节材,提高工效,提高产品质量,把传统工业的技术进步提高一步;二是开发自动化、数字化、智能化机电产品,促进产品的更新换代。
(一)我国“机电一体化”工作面临的形势1. 我国用微电子技术改造传统工业的工作量大而广,有难度2. 我国用机电一体化技术加速产品更新换代,提高市场占有率的呼声高,有压力。
3. 我国用机电一体化产品取代技术含量和附加值低,耗能、耗水、耗材高,污染、扰民产品的责任重,有意义。
在我国工业系统中,能耗、耗水大户,对环境污染严重的企业还占相当大的比重。
近年来我国的工业结构、产品结构虽然几经调整,但由于多种原因,成效一直不够明显。
这里面固然有上级领导部门的政出多门问题,有企业的“故土难离”“死守故业”问题,但不可否认也有优化不出理想的产业,优选不出中意的产品问题。
上佳的答案早就摆在了这些企业的面前,这就是发展机电一体化,开发和生产有关的机电一体化产品。
机电一体化产品功能强、性能好、质量高、成本低,且具有柔性,可根据市场需要和用户反映时产品结构和生产过程做必要的调整、改革,而无须改换设备。
这是解决机电产品多品种、少批量生产的重要出路。
同时,可为传统的机械工业注入新鲜血液,带来新的活力,把机械生产从繁重的体力劳动中解脱出来,实现文明生产。
另外,从市场需求的角度看,由于我国研制、开发机电一体化产品的历史不长,差距较大,许多产品的品种、数量、档次、质量都不能满足需求,每年进口量都比较大,因此亟需发展。
(二) 我国“机电一体化”工作的任务我国在机电一体化方面的任务可以概括为两句话:一句话是广泛深入地用机电一体化技术改造传统产业;另一句话是大张旗鼓地开发机电一体化产品,促进机电产品的更新换代。
总的目的是促进机电一体产业的形成、为我国产业结构和产品结构调整作贡献。
总之,机电一体化技术既是振兴传统机电工业的新鲜血液和源动力,又是开启我国机电行业产品结构、产业结构调整大门的钥匙。
四、我国发展“机电一体化”的对策我国发展“机电一体化”(一)加强统筹安排,协调发展计划目前,我国从事“机电一体化”研究开发及生产的单位很多。
各自都有一套自己的发展策略。
各单位的计划由于受各自立足点、着眼点的限制,难免只考虑局部利益,各主管部门的有关计划和规划,也有统一考虑不足,统筹安排不够的问题,同时缺少综观全局的有权威性的发展计划和战略规划。
因此,建议各主管部门责成有关单位在进行深入调查研究、科学分析的基础上,制定出统管全局的“机电一体化”研究、开发、生产计划和规划,避免开发上重复,生产上撞车! (二)强化行业管理,发挥“协会”作用目前,我国“机电一体化”较热,而按目前的行业划分方法和管理体制,“政出多门”是难哆的。
因此,我国有必要明确一个“机电一体化”行业的统管机构,根据目前国家政治体制改革和经济体制改革的精神,以及机电一体化行业特点,我们建议,尽快加强北京机电一体化协会的建设,赋予其行业管理职能。
“协会” 要进一步扩大领导机构——理事会的代表层面和复盖面,要加强办公室、秘书处的建设;要通过其精明干练的办事机构、经济实体,组织“行业”发展计划、战略规划的拟制;指导行业布点布局的调整,进行发展突破口的选择,抓好重点工程的试点和有关项目的发标、招标工作……(三)优化发展环境、增大支持力度优化发展环境指通过宣传群众,造成一种社会上下、企业内外都重视、支持“机电一体化”发展的氛围,如尽快为外商到我国投资发展“机电一体化”产业提供方便;尽可能为兴办开发、生产机电一体化产品的高新技术企业开绿灯;尽力为开发、生产机电一体化产品调配好资源要素等。