本研究圍繞雙向擺動連鑄輥?zhàn)詣佣押笝C(jī)的電氣控制系統(tǒng)展開,旨在提高焊接工藝的控制精度和系統(tǒng)穩(wěn)定性。本研究通過選擇合適的可編程邏輯控制器(PLC)和伺服系統(tǒng),并采用高精度控制算法,確保了在焊接過程中實(shí)現(xiàn)對焊接溫度、焊絲進(jìn)給速度和焊縫位置的精確控制。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本研究所設(shè)計(jì)的系統(tǒng)在動態(tài)響應(yīng)、焊接精度以及長時(shí)間運(yùn)行穩(wěn)定性方面均達(dá)到預(yù)期目標(biāo),具備較高的可靠性和抗干擾能力,為進(jìn)一步推廣應(yīng)用提供了技術(shù)保障。
綜合管廊是保障城市運(yùn)行的重要基礎(chǔ)設(shè)施。本研究以物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)為支撐,建設(shè)綜合管廊智能監(jiān)管系統(tǒng),助力提升了管廊管理運(yùn)行效能與安全水平,破解了綜合管廊一體化管理難題。本文針對綜合管廊智能監(jiān)管系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行分析,期望以數(shù)據(jù)驅(qū)動管廊智慧化管理和推動城市安全智慧運(yùn)行。
乙烯裂解爐是一種在爐管內(nèi)進(jìn)行烴類裂解反應(yīng)的關(guān)鍵設(shè)備,被譽(yù)為乙烯生產(chǎn)裝置的核心。其主要功能是將天然氣、煉廠氣、原油及石腦油等原材料,在爐管內(nèi)加熱至所需的高溫條件下,進(jìn)行裂解反應(yīng)生成裂解氣(如乙烯、丙烯等烯烴類產(chǎn)品),為后續(xù)生產(chǎn)提供基礎(chǔ)原料。
本文利用聲波鍋爐溫度場在線監(jiān)測系統(tǒng),對某電廠330MW汽包鍋爐燃燒狀況進(jìn)行了實(shí)時(shí)在線監(jiān)測。監(jiān)測結(jié)果表明,對鍋爐運(yùn)行過程中的燃燒偏差,在溫度場的輔助下,通過調(diào)整鍋爐二次風(fēng)各角配風(fēng),可實(shí)現(xiàn)燃燒偏差調(diào)整。鍋爐性能試驗(yàn)表明,該監(jiān)測系統(tǒng)減少了鍋爐燃燒偏差,穩(wěn)定了鍋爐運(yùn)行,提高了鍋爐燃燒效率,具有重要意義。
隨著當(dāng)前汽車行業(yè)競爭逐步加劇,以及消費(fèi)者越來越追求產(chǎn)品個性化定制,企業(yè)不斷加大車型研發(fā)投入,逐步縮短車型的生命周期。這也導(dǎo)致汽車廠商需要布局更多的生產(chǎn)基地或在同一個生產(chǎn)基地生產(chǎn)更多的車型來滿足客戶需求,以增加企業(yè)的核心競爭力。
隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮脑黾雍图夹g(shù)的進(jìn)步,鋰電池在電動車、儲能系統(tǒng)和消費(fèi)電子產(chǎn)品中的應(yīng)用越來越廣泛,在制造過程中,通過賦碼和掃碼實(shí)現(xiàn)流程可追溯,不遺漏讀碼、不讀錯碼是確保鋰電池品質(zhì)的重要一環(huán)。
本文基于電力供電企業(yè)配網(wǎng)專業(yè)技術(shù)人員在配電網(wǎng)日常運(yùn)維中的經(jīng)驗(yàn)與創(chuàng)新結(jié)合,將重合閘技術(shù)應(yīng)用于配電網(wǎng)箱式變壓器運(yùn)行維護(hù)中。利用10千伏重合閘技術(shù)原理研制的箱式變壓器低壓自動重合閘裝置,通過技術(shù)改造,形成了具有重合閘功能的箱式變壓器,并在新疆博州縣市城區(qū)配電網(wǎng)中得到了廣泛應(yīng)用。結(jié)果證明,其減少了供電企業(yè)的配網(wǎng)運(yùn)維成本和電量損失,有效提升了配網(wǎng)供電可靠性,助力了配電網(wǎng)自動化的升級轉(zhuǎn)型,也更好地服務(wù)了人民對美好生活的需求。
人工智能技術(shù)為優(yōu)化儲能系統(tǒng)的容量配置提供了新的解決方案。模塊化儲能柜能夠?qū)崿F(xiàn)更高效的電力管理,可以提升換電站的經(jīng)濟(jì)效益和系統(tǒng)穩(wěn)定性。本文深入分析了換電站電力負(fù)荷規(guī)律,基于峰谷電價(jià)差構(gòu)建了儲能系統(tǒng)容量配置優(yōu)化模型,利用LSTM網(wǎng)絡(luò)預(yù)測了電力負(fù)荷,并通過混合優(yōu)化算法實(shí)現(xiàn)了儲能系統(tǒng)的高效配置。實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了儲能系統(tǒng)在電網(wǎng)需求高峰和低谷條件下的響應(yīng)速度、穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)效益。結(jié)果表明,采用人工智能技術(shù)的模塊化儲能柜能夠顯著提升換電站的運(yùn)營效率和經(jīng)濟(jì)效益。
堡盟(Baumer)的O300.$I 傳感器安裝簡便、檢測穩(wěn)定,完成對每個印刷加工好的物料的移動與否進(jìn)行快速檢測。盡管面對色彩繽紛的各類被檢測印刷物料,其檢測過程都可以做到不受被測物表面顏色等因素的影響,可靠而精準(zhǔn)。
2020年,貝加萊提出了針對機(jī)器智能與創(chuàng)新開發(fā)的“簡·易”自動化理念,首要進(jìn)行的便是簡單的規(guī)劃與設(shè)計(jì),貝加萊的集成開發(fā)平臺軟件Automation Studio與眾多的建模仿真軟件(如MATLAB/Simulink、MapleSim、IndustrialPhysics等)均緊密合作,在不同層面實(shí)現(xiàn)機(jī)電系統(tǒng)與控制系統(tǒng)平臺之間的協(xié)同仿真,以加速開發(fā)過程。此次以IndustrialPhysics為例展開介紹。
城市軌道交通自動售檢票系統(tǒng)是軌道交通所有系統(tǒng)中直接為乘客提供服務(wù)且決定公司收益的重要系統(tǒng)之一,其站廳終端設(shè)備的合理布置對服務(wù)質(zhì)量、車站客流的組織和成本節(jié)約等方面均起著重要的作用。本文結(jié)合車站終端設(shè)備的布置情況及運(yùn)營經(jīng)驗(yàn),對鄭州市軌道交通自動售檢票系統(tǒng)終端設(shè)備的配置進(jìn)行了較充分的研究,為新建線路車站的自動售檢票設(shè)備的配置提供依據(jù)。
降低二拖一燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)機(jī)組的氣耗指標(biāo)是每個電廠所追求的目標(biāo),本文通過對比二拖一燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)機(jī)組不同特殊工況下的運(yùn)行數(shù)據(jù),提出降低該過程中氣耗指標(biāo)的運(yùn)行操作措施,提高機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。
核電站模擬量顯示精度是對模擬量點(diǎn)在操作員站上顯示的數(shù)據(jù)總位數(shù)和小數(shù)位數(shù)的要求,其準(zhǔn)確性直接影響操作員對于核電站運(yùn)行工況的判斷。在核電站DCS系統(tǒng)中存在近萬個模擬量點(diǎn)需要在操作員站上進(jìn)行顯示,每個點(diǎn)的顯示精度都要依據(jù)設(shè)定的規(guī)則進(jìn)行測試。目前行業(yè)內(nèi)采用的測試方式為人工逐個測試,測試質(zhì)量不理想且需要耗費(fèi)大量的時(shí)間。本文通過改變測試方法并開發(fā)工具,提出了一種新的模擬量自動化測試方法,以替代傳統(tǒng)人工測試。經(jīng)實(shí)際項(xiàng)目試驗(yàn),該方法可以大大提升測試效率和準(zhǔn)確性。
低壓斷路器是低壓配電系統(tǒng)的核心部件,低壓斷路器的功能和性能是否正常,直接影響到配電系統(tǒng)的安全,進(jìn)而影響整體系統(tǒng)的安全性。目前行業(yè)內(nèi)對低壓斷路器脫扣特性影響因素的研究主要針對的是物項(xiàng)本身的設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn),但對低壓斷路器在實(shí)際試驗(yàn)驗(yàn)證過程中,影響脫扣特性的外界因素的研究維度并不是非常全面,因此開展低壓斷路器熱磁脫扣特性影響因素的試驗(yàn)驗(yàn)證工作有很大的必要性。本文主要通過分析低壓斷路器工作原理,總結(jié)出影響低壓斷路器熱磁脫扣特性的因素,然后通過試驗(yàn)驗(yàn)證的方式進(jìn)行論證,證明分析結(jié)論的正確性。