本研究圍繞雙向擺動連鑄輥自動堆焊機(jī)的電氣控制系統(tǒng)展開,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,確保了在焊接過程中實現(xiàn)對焊接溫度、焊絲進(jìn)給速度和焊縫位置的精確控制。實驗結(jié)果表明,本研究所設(shè)計的系統(tǒng)在動態(tài)響應(yīng)、焊接精度以及長時間運行穩(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)動管廊智慧化管理和推動城市安全智慧運行。
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在線監(jiān)測系統(tǒng),對某電廠330MW汽包鍋爐燃燒狀況進(jìn)行了實時在線監(jiān)測。監(jiān)測結(jié)果表明,對鍋爐運行過程中的燃燒偏差,在溫度場的輔助下,通過調(diào)整鍋爐二次風(fēng)各角配風(fēng),可實現(xiàn)燃燒偏差調(diào)整。鍋爐性能試驗表明,該監(jiān)測系統(tǒng)減少了鍋爐燃燒偏差,穩(wěn)定了鍋爐運行,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)競爭逐步加劇,以及消費者越來越追求產(chǎn)品個性化定制,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)基地或在同一個生產(chǎn)基地生產(chǎn)更多的車型來滿足客戶需求,以增加企業(yè)的核心競爭力。
隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮脑黾雍图夹g(shù)的進(jìn)步,鋰電池在電動車、儲能系統(tǒng)和消費電子產(chǎn)品中的應(yīng)用越來越廣泛,在制造過程中,通過賦碼和掃碼實現(xiàn)流程可追溯,不遺漏讀碼、不讀錯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)日常運維中的經(jīng)驗與創(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重合閘裝置,通過技術(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)自動化的升級轉(zhuǎn)型,也更好地服務(wù)了人民對美好生活的需求。
人工智能技術(shù)為優(yōu)化儲能系統(tǒng)的容量配置提供了新的解決方案。模塊化儲能柜能夠?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,基于峰谷電價差構(gòu)建了儲能系統(tǒng)容量配置優(yōu)化模型,利用LSTM網(wǎng)絡(luò)預(yù)測了電力負(fù)荷,并通過混合優(yōu)化算法實現(xiàn)了儲能系統(tǒng)的高效配置。實驗驗證了儲能系統(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)的模塊化儲能柜能夠顯著提升換電站的運營效率和經(jīng)濟(jì)效益。
本文以廣西北海LNG接收站OTS系統(tǒng)為例,從LNG接收站工藝、 西門子OTS系統(tǒng)構(gòu)架、工藝建模、調(diào)試運行等方面簡述了OTS的功能及 應(yīng)用。
隨著全球能源結(jié)構(gòu)不斷轉(zhuǎn)型,為了更好地適應(yīng)氣候變化、保證能 源使用安全、發(fā)展綠色能源,不斷對現(xiàn)有智能電網(wǎng)進(jìn)行升級優(yōu)化是十分 必要的。非侵入式負(fù)荷監(jiān)測在電力系統(tǒng)應(yīng)用有著廣闊的應(yīng)用和發(fā)展前 景。本文采用非侵入式電力信息采集技術(shù),對原始電壓信息和原始電流 信息進(jìn)行存儲,建立完整的“電力信息采集及存儲系統(tǒng)”。本文設(shè)計了 電壓、電流采樣電路并通過UDP通信協(xié)議將原始信息傳輸?shù)椒?wù)器。在 服務(wù)器端對數(shù)據(jù)包進(jìn)行解析、運算和轉(zhuǎn)化,按照設(shè)備ID建立數(shù)據(jù)表分別 進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲。并針對非侵入負(fù)荷監(jiān)測的部分應(yīng)用場景進(jìn)行了可視化展 示,可面向用戶推送每月用電健康狀況、能耗統(tǒng)計等,面向管理端推送 每月安全警報情況統(tǒng)計等。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新型基礎(chǔ)設(shè)施對我國“十四五”重點發(fā)展目標(biāo)具 有重要促進(jìn)作用。本文綜合多種現(xiàn)有理論,構(gòu)建了以企業(yè)及其產(chǎn)業(yè)為中 心的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)分析模型,包括目標(biāo)、要素、約束環(huán)境、主體及演化 機(jī)制等;進(jìn)一步分析工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)企業(yè)及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的范圍、形 式及影響機(jī)制;在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上,提出了數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)相關(guān)概念及 運行機(jī)制;然后重點分析了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上產(chǎn)業(yè)生態(tài)與數(shù)字生態(tài)相互 作用機(jī)制,以及對“十四五”規(guī)劃目標(biāo)的支撐促進(jìn)作用。本文以產(chǎn)業(yè)生 態(tài)及數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)模型為切入點,明確工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作用,分析其內(nèi)部運 行機(jī)制,以期為推動我國“十四五”規(guī)劃的穩(wěn)步實現(xiàn)提供理論參考。
當(dāng)前,新的攻擊手段和攻擊方式不斷出現(xiàn),要求防護(hù)體系不斷加 強(qiáng)以應(yīng)對新形勢。電力系統(tǒng)是最早關(guān)注網(wǎng)絡(luò)信息安全問題的行業(yè),歷經(jīng) 10余年電力工控系統(tǒng)安全防護(hù)建設(shè),已經(jīng)初步建成了安全分區(qū)、專網(wǎng)專 用、橫向隔離、縱向認(rèn)證的電力監(jiān)控系統(tǒng)安防體系。然而,電力監(jiān)控系 統(tǒng)信息安全危機(jī)應(yīng)急處置的水平及能力還存在較大不足,具體體現(xiàn)在應(yīng) 急機(jī)制不完善、應(yīng)急保障缺失、應(yīng)急演練不到位、事故處置經(jīng)驗不足等 方面。電力監(jiān)控系統(tǒng)信息安全應(yīng)急管理體系的標(biāo)準(zhǔn)化研究有助于在各個 發(fā)電廠進(jìn)一步推廣應(yīng)用,有助于應(yīng)急處置經(jīng)驗的分享,有助于進(jìn)一步提 高電力工控領(lǐng)域的應(yīng)急管理水平。
解決方案采用先進(jìn)的人工智能技術(shù)、高清成像技 術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)以及分布式計算技術(shù),具備本地云擴(kuò)展 和接入工業(yè)大數(shù)據(jù)/工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的能力,充分考慮了廠 區(qū)技術(shù)革新的擴(kuò)展和兼容性需求。作為首個基于人工智 能技術(shù)的中厚板產(chǎn)線物料跟蹤系統(tǒng),填補(bǔ)了國內(nèi)板材跟 蹤領(lǐng)域的空白,具有非常明顯的技術(shù)示范效果和模范帶 頭作用。
堡盟測力傳感器應(yīng)用場景還有很多可挖掘空間,目前已經(jīng)在多個相關(guān)測力應(yīng)用中發(fā)揮作用,包括“滾珠軸承的應(yīng)力監(jiān)控”、“監(jiān)控壓裝力”、“材料試驗機(jī)上的力測量”、“監(jiān)控夾緊力”、“過載保護(hù)”、“測定罐體儲量”而新的場景也正在開拓中。