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。
本文介紹了西門(mén)子SGT5-4000F(4)型燃?xì)廨啓C(jī)排氣溫度跳機(jī)條 件、冷熱點(diǎn)特性分析、某電廠實(shí)際燃燒器堵塞及清洗歷史,介紹新的燃 機(jī)燃燒器堵塞解決方案,并對(duì)物理(掏孔)與化學(xué)(酸洗)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì) 比分析。
本項(xiàng)目計(jì)劃分階段完成智慧運(yùn)維管理服務(wù)云平臺(tái)的建設(shè),并根據(jù)市場(chǎng)反饋進(jìn)行版本迭代。建成后的平臺(tái)主要包括運(yùn)行監(jiān)控、設(shè)備檔案管理、巡檢管理、報(bào)警中心、工單系統(tǒng)、資產(chǎn)管理、數(shù)據(jù)報(bào)表等幾大功能模塊, 各模塊間相互獨(dú)立,其功能有機(jī)結(jié)合,為用戶提供全方位運(yùn)維服務(wù)支撐。
智能乘車(chē)平臺(tái)是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的產(chǎn)物,可實(shí)現(xiàn)票務(wù)電子化的目標(biāo)。本文從智能乘車(chē)平臺(tái)的功能需求出發(fā),從平臺(tái)和手機(jī)客戶端兩個(gè)角度對(duì)該平臺(tái)系統(tǒng)的需求進(jìn)行分析,在此基礎(chǔ)上,介紹了智能乘車(chē)平臺(tái)系統(tǒng)的總體架 構(gòu)、業(yè)務(wù)流程,并對(duì)該系統(tǒng)的安全方案、災(zāi)備中心方案和電子票務(wù)平臺(tái)方案進(jìn)行分析說(shuō)明,對(duì)后續(xù)互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)平臺(tái)的建設(shè)提供借鑒,具有一定的參考價(jià)值。
本文基于鄭州市軌道交通自動(dòng)售檢票線網(wǎng)管理中心(ANCC)系統(tǒng)主副中心雙活設(shè)計(jì)方案,從災(zāi)備中心建設(shè)的必要性入手,分析得出選擇雙活中心方案建設(shè)。其次對(duì)雙活中心的容災(zāi)架構(gòu)、存儲(chǔ)雙活、應(yīng)用雙 活和主備倒切流程等分別做出分析,展現(xiàn)了雙活中心的架構(gòu)特點(diǎn)和相較于傳統(tǒng)方案的應(yīng)用優(yōu)勢(shì),為后續(xù)城市線網(wǎng)管理中心的建設(shè)提供參考。
隨著工業(yè)4.0和物聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展,RFID技術(shù)也將在半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)起到至關(guān)重要的作用。RFID系統(tǒng)可以遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和管理物料信息,增強(qiáng)企業(yè)的管理力度,提高設(shè)備的運(yùn)作和生產(chǎn)效率,降低設(shè)備故障率和維護(hù)成本。相信以RFID為主的自動(dòng)化產(chǎn)品必將助力中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的崛起。
此次討論重點(diǎn)是對(duì)數(shù)字化油田油氣物聯(lián)網(wǎng)的需求和架構(gòu)進(jìn)行分析介紹,提出一種基 于中控技術(shù)面向高可靠性物聯(lián)網(wǎng)的整體解決方案,以及在各油田作業(yè)區(qū)得到應(yīng)用,達(dá)到良好的預(yù) 期效果。