本研究圍繞雙向擺動連鑄輥自動堆焊機的電氣控制系統展開,旨在提高焊接工藝的控制精度和系統穩定性。本研究通過選擇合適的可編程邏輯控制器(PLC)和伺服系統,并采用高精度控制算法,確保了在焊接過程中實現對焊接溫度、焊絲進給速度和焊縫位置的精確控制。實驗結果表明,本研究所設計的系統在動態響應、焊接精度以及長時間運行穩定性方面均達到預期目標,具備較高的可靠性和抗干擾能力,為進一步推廣應用提供了技術保障。
綜合管廊是保障城市運行的重要基礎設施。本研究以物聯網、數字孿生、大數據、人工智能等信息技術為支撐,建設綜合管廊智能監管系統,助力提升了管廊管理運行效能與安全水平,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管系統關鍵技術進行分析,期望以數據驅動管廊智慧化管理和推動城市安全智慧運行。
乙烯裂解爐是一種在爐管內進行烴類裂解反應的關鍵設備,被譽為乙烯生產裝置的核心。其主要功能是將天然氣、煉廠氣、原油及石腦油等原材料,在爐管內加熱至所需的高溫條件下,進行裂解反應生成裂解氣(如乙烯、丙烯等烯烴類產品),為后續生產提供基礎原料。
本文利用聲波鍋爐溫度場在線監測系統,對某電廠330MW汽包鍋爐燃燒狀況進行了實時在線監測。監測結果表明,對鍋爐運行過程中的燃燒偏差,在溫度場的輔助下,通過調整鍋爐二次風各角配風,可實現燃燒偏差調整。鍋爐性能試驗表明,該監測系統減少了鍋爐燃燒偏差,穩定了鍋爐運行,提高了鍋爐燃燒效率,具有重要意義。
隨著當前汽車行業競爭逐步加劇,以及消費者越來越追求產品個性化定制,企業不斷加大車型研發投入,逐步縮短車型的生命周期。這也導致汽車廠商需要布局更多的生產基地或在同一個生產基地生產更多的車型來滿足客戶需求,以增加企業的核心競爭力。
隨著全球對清潔能源需求的增加和技術的進步,鋰電池在電動車、儲能系統和消費電子產品中的應用越來越廣泛,在制造過程中,通過賦碼和掃碼實現流程可追溯,不遺漏讀碼、不讀錯碼是確保鋰電池品質的重要一環。
本文基于電力供電企業配網專業技術人員在配電網日常運維中的經驗與創新結合,將重合閘技術應用于配電網箱式變壓器運行維護中。利用10千伏重合閘技術原理研制的箱式變壓器低壓自動重合閘裝置,通過技術改造,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配電網中得到了廣泛應用。結果證明,其減少了供電企業的配網運維成本和電量損失,有效提升了配網供電可靠性,助力了配電網自動化的升級轉型,也更好地服務了人民對美好生活的需求。
人工智能技術為優化儲能系統的容量配置提供了新的解決方案。模塊化儲能柜能夠實現更高效的電力管理,可以提升換電站的經濟效益和系統穩定性。本文深入分析了換電站電力負荷規律,基于峰谷電價差構建了儲能系統容量配置優化模型,利用LSTM網絡預測了電力負荷,并通過混合優化算法實現了儲能系統的高效配置。實驗驗證了儲能系統在電網需求高峰和低谷條件下的響應速度、穩定性和經濟效益。結果表明,采用人工智能技術的模塊化儲能柜能夠顯著提升換電站的運營效率和經濟效益。
本文針對發電廠單元機組集控運行面臨的多種危險點,提出了一套自動化監測方案。該方案采用智能感知、實時數據分析、異常行為識別等關鍵技術,對機組運行狀態進行全面監測。通過在實際發電廠開展實驗,筆者系統評估了方案的性能。結果表明,該方案在提高數據完整性、異常檢出率、預警時效性等方面表現突出,大幅降低了非計劃停運風險,提升了機組的發電量和經濟效益,證明了方案的有效性和實用性。
為保證安全級DCS儀控設備的可維護性和可靠性,需要在DCS對傳感器進行參數旁通,對儀控設備進行定期試驗。通過具備維護試驗功能的人機接口,儀控維護人員可執行參數旁通或定期試驗等維護操作。依據核電廠安全控制顯示的相關標準,結合VVER堆型反應堆保護系統的架構設計,本文闡述了維護安全控制顯示裝置(簡稱維護SCID)的設計和實現過程,提出了基于和睦系統SCID實現維護試驗功能的高安全等級設計方案。目前,該方案已在VVER堆型核電機組中得到應用,為后續核電廠維護試驗功能提供了方案借鑒與參考。
縱深防御理念從20世紀40年代逐漸完善至今,已成為核安全理論中的重要基石。本文基于相關法規和標準的要求,且在滿足本機型核電廠整體縱深防御策略的前提下,確定了先進核電廠儀控系統的縱深防御層次,并通過開展與M310堆型的工藝系統配置和縱深防御方案的對比分析,聚焦第4層次作為先進核電廠儀控系統縱深防御設計的重點研究內容。作為保護和安全監測系統的彌補防御線,本文采用標準推薦的分析方法,確定其功能需求,并基于此需求開展相應的儀控系統設計。
隨著數字孿生技術在各行業的廣泛應用,其在高壓電纜檢修領域也越來越受到關注。數字孿生在高壓電纜檢修中能夠實現設備狀態的實時監測與預測,從而提高檢修效率,減少故障發生。然而,數字孿生在高壓電纜檢修中的應用還處于初級階段,仍存在許多需要突破與改進的地方。本文探討了數字孿生技術在高壓電纜檢修中的應用現狀,并對其未來的發展趨勢進行了展望。
DCS作為核電廠重要的工業控制系統,承擔著核電廠物理工藝系統狀態的監視與控制等功能,是國家關鍵信息基礎設施之一,其安全穩定運行與核安全和網絡安全關系密切。為了保障核電廠安全穩定運行,需對DCS在全生命周期開展網絡安全管理方法研究。本研究對國內外主要網絡安全相關法規標準開展了分析,并基于核電廠儀表與控制系統網絡安全防范控制標準對網絡安全管理措施的要求,將核電DCS開發流程與企業安全質量管理體系進行融合,提出了一套適用于核電DCS網絡安全全生命周期的安全管理方法。經過DCS企業實踐表明,該方法將DCS網絡安全管理納入核電安全管理體系,增強了核電DCS企業的網絡安全管理能力,為核電廠網絡安全防護水平提升提供了支撐。