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。
本文针对发电厂单元机组集控运行面临的多种危险点,提出了一套自动化监测方案。该方案采用智能感知、实时数据分析、异常行为识别等关键技术,对机组运行状态进行全面监测。通过在实际发电厂开展实验,笔者系统评估了方案的性能。结果表明,该方案在提高数据完整性、异常检出率、预警时效性等方面表现突出,大幅降低了非计划停运风险,提升了机组的发电量和经济效益,证明了方案的有效性和实用性。
为保证安全级DCS仪控设备的可维护性和可靠性,需要在DCS对传感器进行参数旁通,对仪控设备进行定期试验。通过具备维护试验功能的人机接口,仪控维护人员可执行参数旁通或定期试验等维护操作。依据核电厂安全控制显示的相关标准,结合VVER堆型反应堆保护系统的架构设计,本文阐述了维护安全控制显示装置(简称维护SCID)的设计和实现过程,提出了基于和睦系统SCID实现维护试验功能的高安全等级设计方案。目前,该方案已在VVER堆型核电机组中得到应用,为后续核电厂维护试验功能提供了方案借鉴与参考。
纵深防御理念从20世纪40年代逐渐完善至今,已成为核安全理论中的重要基石。本文基于相关法规和标准的要求,且在满足本机型核电厂整体纵深防御策略的前提下,确定了先进核电厂仪控系统的纵深防御层次,并通过开展与M310堆型的工艺系统配置和纵深防御方案的对比分析,聚焦第4层次作为先进核电厂仪控系统纵深防御设计的重点研究内容。作为保护和安全监测系统的弥补防御线,本文采用标准推荐的分析方法,确定其功能需求,并基于此需求开展相应的仪控系统设计。
随着数字孪生技术在各行业的广泛应用,其在高压电缆检修领域也越来越受到关注。数字孪生在高压电缆检修中能够实现设备状态的实时监测与预测,从而提高检修效率,减少故障发生。然而,数字孪生在高压电缆检修中的应用还处于初级阶段,仍存在许多需要突破与改进的地方。本文探讨了数字孪生技术在高压电缆检修中的应用现状,并对其未来的发展趋势进行了展望。
DCS作为核电厂重要的工业控制系统,承担着核电厂物理工艺系统状态的监视与控制等功能,是国家关键信息基础设施之一,其安全稳定运行与核安全和网络安全关系密切。为了保障核电厂安全稳定运行,需对DCS在全生命周期开展网络安全管理方法研究。本研究对国内外主要网络安全相关法规标准开展了分析,并基于核电厂仪表与控制系统网络安全防范控制标准对网络安全管理措施的要求,将核电DCS开发流程与企业安全质量管理体系进行融合,提出了一套适用于核电DCS网络安全全生命周期的安全管理方法。经过DCS企业实践表明,该方法将DCS网络安全管理纳入核电安全管理体系,增强了核电DCS企业的网络安全管理能力,为核电厂网络安全防护水平提升提供了支撑。