堡盟OptoPulse? EIL580?編碼器安裝與玻璃冷端工藝中的測長發(fā)訊裝置上和斷板監(jiān)測的裝置上,其作用在于記錄電機的運動,負責檢測玻璃的速度和運動的位置,協(xié)助冷端設備對玻璃完成切裁,刪斷和去邊的操作。
本文闡述了智慧風場的概念,介紹了智慧風電場當下的發(fā)展現(xiàn)狀,并且針對目前的風電行業(yè)發(fā)展態(tài)勢進行了需求分析。經過深入研究后提出了智慧風電場全生命周期的建設方案及平臺架構的思路。同時,對智慧風場建設中可能涉及的一些關鍵性技術進行了探討。總結了目前智慧風電場建設中存在和面臨的各項困難和挑戰(zhàn),并給出了部分建議和對策,為今后風電場的智慧化發(fā)展提供了參考。
智行云基于北斗高精度定位、5G、大數(shù)據、云計算、區(qū)塊鏈、人工智能、物聯(lián)網等新一代信息技術,依托數(shù)據湖云融合新基建,通過重構TOCC(交通綜合運行協(xié)調和應急指揮平臺),以云服務的方式,提供可靈活配置、按需定制、持續(xù)運營的信息化建設及數(shù)據服務模式。
上個世紀是石油的時代,未來能源轉型與變革也是一個不可逆的趨勢。堡盟U500超聲波傳感器也加入了這場能源革命之中,它雖然體型小巧,但卻在涂布檢測應用上成為了守護動力池的中堅力量。
英威騰Goodrive35系列高性能閉環(huán)矢量變頻器,在酸洗線設備中應用廣泛,優(yōu)異的過載能力和動態(tài)響應速度,可以保證設備安全穩(wěn)定運行。
本文介紹英威騰Goodrive5000系列高壓矢量變頻器在MVR系統(tǒng)蒸汽壓縮機上的應用,根據蒸汽壓力和溫度對壓縮機的轉速進行PID自動調節(jié),高效節(jié)能環(huán)保。
本文從私有云應用角度出發(fā),結合工控系統(tǒng)數(shù)據業(yè)務域離散、數(shù)據量巨大、實時性要求高的特點,分析生產區(qū)工控系統(tǒng)工控機特征,研究并構建基于超融合技術的工控系統(tǒng)私有云平臺。
膠粘劑全流程追溯及自動分發(fā)系統(tǒng)由膠粘劑制備、存儲、發(fā)放管理平臺,膠粘劑制備過程防錯子系統(tǒng),膠粘劑封裝、打標子系統(tǒng),膠粘劑存儲子系統(tǒng),膠粘劑分發(fā)領用子系統(tǒng)和膠粘劑申請、領用手機客戶端軟件組成。
國家的經濟發(fā)展對能源的需求日益加劇,促使國家對能源安全越來越重視。風力發(fā)電作為一種清潔型能源對中國的可持續(xù)發(fā)展十分重要。目前風力發(fā)電機組的核心控制系統(tǒng)一直被國外產品壟斷。依托集團尖峰課題,本項目要實現(xiàn)自主化風機控制器產品的研發(fā)。在前期調研階段,研究者發(fā)現(xiàn)如何盡可能多地采集IO信號是設計風機控制器產品的一大難點。相較于DCS系統(tǒng),風機控制系統(tǒng)往往處于風機的塔基和機艙位置,應用環(huán)境狹小,這就要求風機控制系統(tǒng)產品必須尺寸小,密度高,導致電路設計的難度更大。本文結合當前電力電子技術,在風機控制器產品設計階段進行了研究分析。
在工業(yè)控制領域中,PLC(可編程邏輯控制器)是一種常用的控制器,被用于控制各種工業(yè)設備。PLC模擬量輸入模塊是PLC系統(tǒng)中常用的組件,可用于采集外部模擬量信號并將其轉換為數(shù)字信號,以便PLC系統(tǒng)能夠對其進行處理。由于各種原因,模擬量輸入模塊的精度往往不夠高,需要進行校準來提高精度。傳統(tǒng)的校準方法需要專業(yè)技術人員利用精密儀器手動完成,操作繁瑣,工作量大,效率低下。因此,本文提出了一種自動校準方法,該方法利用PLC控制器和改良后的輸出模塊作為輸入信號源,并通過計算機進行復雜運算來自動控制校準過程。該方法采用線性擬合方法,通過多次迭代來實現(xiàn)自動校準PLC模擬量輸入模塊。實驗表明,該校準方法經濟易操作,能夠更快更準確地校準PLC模擬量輸入模塊,避免了人工校準過程中的疏漏和錯誤。
直流系統(tǒng)是電力生產的二次設備電源,其運行可靠性直接關系到電力安全生產。隨著電子技術的發(fā)展,電力生產諸多領域已進入智能化階段,諸如機器人應用、無人機應用已使得變電站實現(xiàn)無人化。但直流電源系統(tǒng)技術相對老舊,自動化水平較低,許多工作需要人工處理,有故障需要檢修人員及時到現(xiàn)場,因此電力生產企業(yè)每年花費大量人力物力在直流電源檢修維護上。針對上述現(xiàn)狀,本文提出了直流電源系統(tǒng)自動化的設計方法,可遠程實現(xiàn)大部分維護操作,提升了直流電源自動化水平,為電力生產提高效率和降低生產成本提供了技術支撐。
本文針對燃煤電廠SCR脫硝存在的過量噴氨問題進行了梳理,探討了實現(xiàn)精準噴氨的技術和方法,展示了精準噴氨技術的實際應用效果。本文分析得出,噴氨控制系統(tǒng)不精確、流場條件惡劣和噴氨格柵設計不合理是導致SCR脫硝過量噴氨的主要原因;運用智能化噴氨控制技術、分區(qū)測量與噴氨調節(jié)技術和精細化流場設計可以抑制過量噴氨的發(fā)生,實現(xiàn)精準噴氨;應用所提出的新技術后,系統(tǒng)的噴氨量大幅下降。