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)不斷加大車型研發(fā)投入,逐步縮短車型的生命周期。這也導(dǎo)致汽車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、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。
隨著電力系統(tǒng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí),在線監(jiān)測(cè)裝置所涉及的傳感器數(shù)量以及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜程度都大大提升。在這種模式下,對(duì)電流互感器運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)就顯得尤為重要。傳統(tǒng)電流互感器監(jiān)測(cè)方法依托于定期觀察互感器油位高低,無(wú)法做到實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。針對(duì)此種需求,本研究引入物聯(lián)網(wǎng)LoRa擴(kuò)頻通信技術(shù),設(shè)計(jì)了一種實(shí)現(xiàn)基于LoRa技術(shù)的電流互感器內(nèi)部壓力響應(yīng)和健康監(jiān)測(cè)軟硬件平臺(tái)的系統(tǒng)。該系統(tǒng)由壓力采集單元、數(shù)據(jù)采集終端、數(shù)據(jù)集中單元、數(shù)據(jù)可視化平臺(tái)四部分組成。互感器內(nèi)絕緣油經(jīng)壓力采集單元中的轉(zhuǎn)換接頭和導(dǎo)流管引至采集終端,通過(guò)導(dǎo)壓孔加壓到傳感器壓阻元件上,壓阻元件受壓發(fā)生形變,產(chǎn)生阻抗變化,經(jīng)過(guò)換算形成實(shí)際壓力值,數(shù)據(jù)采集終端中的AD轉(zhuǎn)換模塊將其轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),通過(guò)數(shù)據(jù)隔離芯片把一些誤數(shù)據(jù)剔除出來(lái),優(yōu)化后的數(shù)據(jù)通過(guò)主芯片STM32微控制進(jìn)行再處理,最后由無(wú)線LoRa模塊打包發(fā)送至數(shù)據(jù)集中單元經(jīng)由主芯片STM32微控制器進(jìn)行處理與運(yùn)算。處理后的數(shù)據(jù)再由串口芯片按照特定規(guī)約的數(shù)據(jù)格式進(jìn)行轉(zhuǎn)換供上位機(jī)讀取,最終實(shí)現(xiàn)對(duì)電流互感器內(nèi)部壓力的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
本文提出基于沉浸式虛擬現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)搭建一個(gè)與真實(shí)水電站設(shè)備、設(shè)施完全一致的虛擬環(huán)境,不限時(shí)間、不限空間地進(jìn)行檢修預(yù)演,快速地為真實(shí)水輪發(fā)電機(jī)組檢修提供輔助決策依據(jù),以達(dá)到縮短檢修周期、提高檢修質(zhì)量的目的。基于為某電站設(shè)備搶修制定的檢修計(jì)劃與實(shí)施,證明了本文方案的有效性和正確性。
防火墻是一種計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng),可以限制進(jìn)出專用網(wǎng)絡(luò)或?qū)S镁W(wǎng)絡(luò)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)流量。正確執(zhí)行防火墻優(yōu)化管理策略,強(qiáng)化防火墻風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)控制網(wǎng)絡(luò)連接、監(jiān)控和控制網(wǎng)絡(luò)流量、識(shí)別和阻止網(wǎng)絡(luò)攻擊、保防網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備安全以及個(gè)人隱私至關(guān)重要。本文闡述了防火墻工作原理、防火墻類型和防火墻管理優(yōu)化策略,剖析了影響防火墻安全的風(fēng)險(xiǎn)和威脅因素,并就如何強(qiáng)化防火墻風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估路徑進(jìn)行了研究探索。