本研究围绕双向摆动连铸辊自动堆焊机的电气控制系统展开,旨在提高焊接工艺的控制精度和系统稳定性。本研究通过选择合适的可编程逻辑控制器(PLC)和伺服系统,并采用高精度控制算法,确保了在焊接过程中实现对焊接温度、焊丝进给速度和焊缝位置的精确控制。实验结果表明,本研究所设计的系统在动态响应、焊接精度以及长时间运行稳定性方面均达到预期目标,具备较高的可靠性和抗干扰能力,为进一步推广应用提供了技术保障。
综合管廊是保障城市运行的重要基础设施。本研究以物联网、数字孪生、大数据、人工智能等信息技术为支撑,建设综合管廊智能监管系统,助力提升了管廊管理运行效能与安全水平,破解了综合管廊一体化管理难题。本文针对综合管廊智能监管系统关键技术进行分析,期望以数据驱动管廊智慧化管理和推动城市安全智慧运行。
乙烯裂解炉是一种在炉管内进行烃类裂解反应的关键设备,被誉为乙烯生产装置的核心。其主要功能是将天然气、炼厂气、原油及石脑油等原材料,在炉管内加热至所需的高温条件下,进行裂解反应生成裂解气(如乙烯、丙烯等烯烃类产品),为后续生产提供基础原料。
本文利用声波锅炉温度场在线监测系统,对某电厂330MW汽包锅炉燃烧状况进行了实时在线监测。监测结果表明,对锅炉运行过程中的燃烧偏差,在温度场的辅助下,通过调整锅炉二次风各角配风,可实现燃烧偏差调整。锅炉性能试验表明,该监测系统减少了锅炉燃烧偏差,稳定了锅炉运行,提高了锅炉燃烧效率,具有重要意义。
随着当前汽车行业竞争逐步加剧,以及消费者越来越追求产品个性化定制,企业不断加大车型研发投入,逐步缩短车型的生命周期。这也导致汽车厂商需要布局更多的生产基地或在同一个生产基地生产更多的车型来满足客户需求,以增加企业的核心竞争力。
随着全球对清洁能源需求的增加和技术的进步,锂电池在电动车、储能系统和消费电子产品中的应用越来越广泛,在制造过程中,通过赋码和扫码实现流程可追溯,不遗漏读码、不读错码是确保锂电池品质的重要一环。
本文基于电力供电企业配网专业技术人员在配电网日常运维中的经验与创新结合,将重合闸技术应用于配电网箱式变压器运行维护中。利用10千伏重合闸技术原理研制的箱式变压器低压自动重合闸装置,通过技术改造,形成了具有重合闸功能的箱式变压器,并在新疆博州县市城区配电网中得到了广泛应用。结果证明,其减少了供电企业的配网运维成本和电量损失,有效提升了配网供电可靠性,助力了配电网自动化的升级转型,也更好地服务了人民对美好生活的需求。
人工智能技术为优化储能系统的容量配置提供了新的解决方案。模块化储能柜能够实现更高效的电力管理,可以提升换电站的经济效益和系统稳定性。本文深入分析了换电站电力负荷规律,基于峰谷电价差构建了储能系统容量配置优化模型,利用LSTM网络预测了电力负荷,并通过混合优化算法实现了储能系统的高效配置。实验验证了储能系统在电网需求高峰和低谷条件下的响应速度、稳定性和经济效益。结果表明,采用人工智能技术的模块化储能柜能够显著提升换电站的运营效率和经济效益。
在流程工业中,通过仿真系统进行培训已经成为提高企业员工知识和技能水平的重要途径,但是传统的仿真培训系统仍然存在很多问题,使其在企业培训中的作用不能充分发挥。本文通过研究基于Web的多模式流程工业仿真培训系统,建立了一种可随时随地进行在线学习、结合二维DCS仿真和三维现场仿真以及不同岗位人员可协同操作的仿真培训方式,以克服传统仿真培训系统的不足之处。本文还介绍了仿真培训系统的架构和主要功能,并对其实现技术进行了详细阐述。
由于油气水多相流计量容易受到流速、含水、含气等因素干扰,导致三相流量计的计量精度低,因此影响了三相流量计的推广应用。本文研发的在线三相流量计采用迭代创新的方法,通过大规模不间断的现场试验评价和测试了设备性能,查找了应用过程中存在的问题,并对产品的硬件设计、软件功能、核心模型等进行了持续改进,使其在环境适用性、工作稳定性、性能指标上都有较大的提升,让三相流量计能够更准确地计量油气水三相产量,满足了油田生产管理及油藏动态分析的要求,具备了在国内重点油田大规模推广的条件,提升了三相流量计在油气田场景中的国产化率。
从“洁净控制与静电防护实时监测系统”项目相关平台面世至今,已经陆续在广东、上海等12个省市及国外(新加坡、马来西亚等)共160多家单位得到了深入或局部的多层次应用,在静电防护和作业环境的检测准确率、及时性和平台的可靠性、易用性、扩展性及智能应用、设备与人员智能联动的多样性上获得极高的评价,有效地提升了产品的良品率,并保障了产品质量的持续稳定。
针对DCS机柜门锁系统在机械接地连续性测试过程中发现接地导通不可靠的问题,本文对门锁传动机构进行了研究,发现传动机构外壳与转轴及锁杆之间存在缝隙,导致二者接触不可靠,因此使得接地导通电阻不符合标准要求。本研究通过在传动机构与转轴之间安装导通弹簧,在传动机构外壳与锁杆之间安装导通弹簧片,使得二者可靠接触且满足导通电阻小于0.1Ω的要求。
停堆响应时间是核电安全级DCS设备的重要指标,在安全级DCS设计规范中对其有着严格的要求,而点对点通信作为反应堆保护系统的组成部分之一,对停堆反应时间有着重要的影响。本文分析了当前系统的停堆响应时间,提出了一种新的优化停堆反应时间的方法—利用FPGA技术实现点对点通信,并对其进行了验证。验证结果证明了基于FPGA通信技术实现的点对点通信对优化核电站停堆响应时间有积极的贡献,其极大程度提高了点对点通信处理效率,进一步缩短了停堆响应时间,为后续利用FPGA技术对反应堆保护系统进行优化提供了借鉴。
随着智能控制系统(intelligentcontrolsystem,ICS)的发展,发电行业所具备的大量数据能够被逐步利用,与机理融合,借助算法提高机组运行的经济性和安全性。本文借助智能控制系统的平台,以滑动平均、最小二乘等方法,建立数据与机理融合的受热面汽水系统回归模型,通过多维度评估比较模型与实际的差异,判断并定位受热面汽水系统的泄漏情况,以简单直观的画面进行展示。