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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">VDE</journal-id><journal-title-group><journal-title>Vocational Development and Education</journal-title></journal-title-group><issn>3066-8549</issn><eissn>3066-8557</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/VDE.2025230009</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>基于PLC 变频器控制系统虚拟仿真实验室建设的实践分析</title><url>https://artdesignp.com/journal/VDE/1/23/10.61369/VDE.2025230009</url><author>张翠玲,邢义通,杨龙,贾小龙</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>1</volume><issue>23</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-11-14</published-time></date></history><abstract>PLC 变频器控制系统已成为现代工业生产的核心控制单元，其教学过程对实践性与安全性的要求日益严苛。实体实验室受设备成本高、损耗速度快、操作风险大等因素制约，难以满足大规模、深层次的教学需求。本文以电气工程相关专业教学需求为导向，围绕接触器、继电器、PLC 等核心知识点，阐述基于PLC 的变频器控制系统虚拟仿真实验室的建设路径。通过整合电气控制设备虚拟资源、开发交互式仿真模块、构建多维度教学评价体系，实现理论教学与实践操作的深度融合。实践表明，该虚拟仿真实验室有效提升了学生的工程实践能力与系统设计能力，解决了传统教学中的诸多痛点，为工业自动化领域人才培养提供了有力支撑。</abstract><keywords>PLC,变频器,虚拟仿真实验室,工业自动化,实践教学</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 陈立万, 赵强. 面向工程教育认证的虚拟仿真实验室建设[J]. 高等理科教育,2021(4):102-107.[2] 西门子（中国）有限公司.TIA Portal 仿真软件应用指南[M]. 北京: 机械工业出版社,2021.[3]Smith J,Johnson L.Virtual Reality Simulation for Industrial Control System Training[J].IEEE Transactions on Education,2019,62(2):103-108.[4] 廖常初.PLC 编程及应用（第5 版）[M]. 北京: 机械工业出版社,2019.[5] 浙江大学智能制造实验室. 工业自动化虚拟仿真教学平台的构建与应用[J]. 高等工程教育研究,2020(3):156-161.[6] 哈尔滨工业大学电气工程学院. 虚拟仿真实验考核机制的创新与实践[J]. 实验室研究与探索,2022,41(6):225-229.[7] 王兆安, 刘进军. 电力电子技术（第6 版）[M]. 北京: 机械工业出版社,2020.[8] 西门子工业自动化事业部. 变频器在工业领域的应用与节能分析[J]. 电气传动,2020,50(7):45-50.[9] 李明, 张华. 基于Unity3D 的PLC 变频器控制系统虚拟仿真设计[J]. 计算机仿真,2021,38(5):392-396[10] 王健, 刘芳. 虚拟仿真技术在电气工程实践教学中的应用[J]. 实验技术与管理,2022,39(2):187-191.[11] 张宏梅, 李刚. 基于PLC 的变频器控制实验教学改革与实践[J]. 中国现代教育装备,2021(11):82-84.[12] 王莉, 陈晓峰. 基于虚拟仿真的PLC 课程实践教学模式研究[J]. 职业技术教育,2021,42(23):48-52.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
