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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ERA</journal-id><journal-title-group><journal-title>Engineering Research and Application</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3154</issn><eissn>2993-2742</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ERA.6833</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>基于热控技术的智能温控系统设计与实现</title><url>https://artdesignp.com/journal/ERA/2/7/10.61369/ERA.6833</url><author>王硕,戚梦强</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2024</year></pub-date><volume>2</volume><issue>7</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2024-07-20</published-time></date></history><abstract>随着工业生产向高度自动化和智能化迈进，对温度控制的需求日益增长。在这个过程中，传统的温控系统因其控制精度和响应速度的局限性而逐渐显得力不从心。这些系统通过集成先进技术，如高精度温度传感器、高效能数字信号处理器以及先进的液晶显示器等，构建出一个多层次、模块化的控制架构。这种架构允许各个独立模块协同工作，实现对温度变化的精确监测和控制，从而确保了温度参数能够被精准地设定和调整，满足不同行业和应用场景下的严苛要求。这种对细节的关注和技术的不断创新，使得智能温控系统在现代工业制造中扮演着越来越重要的角色，为企业带来了显著的效率提升和成本节约。</abstract><keywords>热控技术，智能温，系统设计，实现</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 连达得，柯一鸿，黄培松．热电厂DCS 热控自动化技术的智能应用研究［J］．装备维修技术，2023,(05):29-32.[2] 郭坚，陈燕，邵兴国．航天器热控自主管理中的智能控制技术［J］．航天器工程，2012,21(06):49-53.[3] 贺兴，艾芊，朱天怡，等．数字孪生在电力系统应用中的机遇和挑战［J］．电网技术，2020,44(06):2009-2019.[4] 黄方毅，姜延奇．大数据智能管控技术在降低钢铁企业购电成本中的应用［J］．冶金动力，2024,(03):8-10+55.[5] 葛嵩，袁辉，于志刚，等．非插入式液压智能分控技术研究与应用［J］．西南石油大学学报（自然科学版）,2024,46(03):109-116.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
