本研究圍繞雙向擺動(dòng)連鑄輥?zhàn)詣?dòng)堆焊機(jī)的電氣控制系統(tǒng)展開(kāi),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(guò)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(guò)程中實(shí)現(xiàn)對(duì)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(dòng)態(tài)響應(yīng)、焊接精度以及長(zhǎng)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(duì)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(dòng)管廊智慧化管理和推動(dòng)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(lèi)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(lèi)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(chǎng)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),對(duì)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(cè)。監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,對(duì)鍋爐運(yùn)行過(guò)程中的燃燒偏差,在溫度場(chǎng)的輔助下,通過(guò)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(cè)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(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇,以及消費(fèi)者越來(lái)越追求產(chǎn)品個(gè)性化定制,企業(yè)不斷加大車(chē)型研發(fā)投入,逐步縮短車(chē)型的生命周期。這也導(dǎo)致汽車(chē)廠商需要布局更多的生產(chǎn)基地或在同一個(gè)生產(chǎn)基地生產(chǎn)更多的車(chē)型來(lái)滿足客戶(hù)需求,以增加企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)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(dòng)車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和消費(fèi)電子產(chǎn)品中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,在制造過(guò)程中,通過(guò)賦碼和掃碼實(shí)現(xiàn)流程可追溯,不遺漏讀碼、不讀錯(cuò)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(zhuān)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(dòng)重合閘裝置,通過(guò)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(dòng)化的升級(jí)轉(zhuǎn)型,也更好地服務(wù)了人民對(duì)美好生活的需求。
人工智能技術(shù)為優(yōu)化儲(chǔ)能系統(tǒng)的容量配置提供了新的解決方案。模塊化儲(chǔ)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(chǔ)能系統(tǒng)容量配置優(yōu)化模型,利用LSTM網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)了電力負(fù)荷,并通過(guò)混合優(yōu)化算法實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)能系統(tǒng)的高效配置。實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了儲(chǔ)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(chǔ)能柜能夠顯著提升換電站的運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)濟(jì)效益。
針對(duì)PLC控制系統(tǒng)的特點(diǎn),從硬件、軟件兩個(gè)方面詳細(xì)闡述了電源、輸入與輸出端子、接地、軟件編程等環(huán)節(jié)在提高PLC控制系統(tǒng)抗干擾可靠性方面的應(yīng)用,探討了提高控制系統(tǒng)可靠性的幾種主要措施,這些措施均具有使用價(jià)值。
本文設(shè)計(jì)了一個(gè)基于多智能體系統(tǒng)(Multi-Agent System;MAS)結(jié)構(gòu)的遙操作系統(tǒng)框架模型,它結(jié)合離散事件狀態(tài)(Discrete Event State;DES)控制模型,可用于在目前廣泛采用的將虛擬現(xiàn)實(shí)與自主智能系統(tǒng)相結(jié)合來(lái)克服時(shí)延影響的遙操作系統(tǒng)中,解決現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的幾何學(xué)、動(dòng)力學(xué)模型參數(shù)未知或不準(zhǔn)確引起的相關(guān)問(wèn)題。并以在遙操作系統(tǒng)中的直升飛機(jī)作為執(zhí)行端為例,說(shuō)明該系統(tǒng)框架模型的具體應(yīng)用和可用性。
隨著計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用日新月異,日趨成熟的現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)也越來(lái)越多地滲入到智能大廈的樓宇自控系統(tǒng)中,本文通過(guò)對(duì)當(dāng)今樓宇自控系統(tǒng)的特點(diǎn)的簡(jiǎn)要分析,結(jié)合具體的工程實(shí)例,提出了基于 PROFIBUS 現(xiàn)場(chǎng)總線及WinCC 監(jiān)控軟件的樓宇自控系統(tǒng)。
隨著INTERNET普及,基于Browser/Client體系結(jié)構(gòu)開(kāi)發(fā)應(yīng)用程序變?yōu)榱餍械姆绞健1疚姆治隽薆/S結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),認(rèn)為會(huì)議接待系統(tǒng)運(yùn)用該結(jié)構(gòu)是可行的。同時(shí)列舉了把B/S結(jié)構(gòu)應(yīng)用到會(huì)議接待系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)。ASP作為流行的動(dòng)態(tài)網(wǎng)站的開(kāi)發(fā)工具,很適合開(kāi)發(fā)會(huì)議接待系統(tǒng),能很好的完成數(shù)據(jù)更新的操作。本文重點(diǎn)探討了基于B/S模式會(huì)議接待管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),分析了目前的主流計(jì)算體系結(jié)構(gòu)以及B/S模式工作流程,介紹了會(huì)議接待管理系統(tǒng)的各功能模塊和數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)計(jì)、部分代碼、系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)工具以及運(yùn)行環(huán)境。
本文詳細(xì)介紹了在測(cè)量方法確定后,選用流量?jī)x表在性能要求上需要考慮的九大主要因素,論述了不同的測(cè)量對(duì)象由于測(cè)量目的不同而對(duì)儀表性能要求有不同的側(cè)重點(diǎn)。
本文采用微機(jī)控制技術(shù),以8031單片機(jī)為核心,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了工業(yè)機(jī)器人的示教盒示教系統(tǒng)硬件和軟件。過(guò)示教盒上的鍵控和顯示,實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互的功能,使操作者順利完成對(duì)機(jī)器人的協(xié)調(diào)控制。