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。
本文结合游梁式抽油机生产应用的实际情况,介绍了变频调速设备在该类负载的应用情况。详细分析变频改造原理及应用可行性。
本文介绍了一种新型串并联机床LINKS-EXE700的结构(Tripod机构),该型机床具有更大的工作空间,更好的刚度性能。并对Tripod机构自由度进行了理论分析,给出了工作空间的求解流程图,通过实例表明该型机床的工作空间较大,具有很好的应用前景。
变频器中过流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了过流检测值,变频器则显示过流,由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过流保护是至关重要的一环。本文分析了变频器过流故障发生的原因,以及解决过流问题的一些通用措施,并以“罐车变频器过流”案例阐述了过流故障排除的步骤。
针对AHIC(Automobile High-energy Ignition Coil)进口测试设备价格昂贵的问题,本文研发了一种基于LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)软件平台和NN(Neural Network)设施的AHIC性能智能型测试系统。此系统在LabVIEW环境下实现AHIC多种参数的虚拟测试,并应用NN实现对传感器测量值非线性误差的校正。系统硬件主要由传感器组件、信号调理模块、数据采集卡和计算机构建而成。实际测试结果表明,系统实时性好,测试精度很高,扩展非常容易,操控十分方便,性价比高,实用性强。
锅炉给水pH值要求控制在一定的碱性范围内,pH值控制过程是典型的非线性控制过程,加之主控过程涉及长距离的液体传输和反应器中化学反应包含长时间的潜伏期,导致系统具有严重的时滞性。为此提出并采用变增益三区段非线性PID和积分模糊控制(IFC)算法,利用西门子S7-200PLC进行编程控制,实现了对数据进行滤波处理并采样精确化,最终实现了对加药控制系统的实时自动化。
变频器过压故障保护是变频器中间直流电压达到危险程度后采取的保护措施,这是电压型交-直-交变频器设计上的一大缺陷,在变频器实际运行中引起此故障的原因较多。本文分析了变频器过压故障发生的原因,以及解决过压问题的一些通用措施,并以“离心机变频减速运行过压”案例阐述了过压故障排除的步骤。