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,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(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)行過程中的燃燒偏差,在溫度場(chǎng)的輔助下,通過調(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)用越來越廣泛,在制造過程中,通過賦碼和掃碼實(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)營效率和經(jīng)濟(jì)效益。
由于城市供水地理位置分散,采集、控制功能要求穩(wěn)定,安全性要求較高。一般采取人工抄表、電話報(bào)數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)操作的原始調(diào)度方法。收集信息數(shù)量少、處理慢、傳遞遲,調(diào)度處于低級(jí)階段,以保證不缺水和維持正常運(yùn)行為主,談不上優(yōu)化調(diào)度。遇上爆漏及其他事故,反映遲鈍損失擴(kuò)大。 主要缺少全面的參數(shù)測(cè)量手段,無法對(duì)運(yùn)行工況進(jìn)行系統(tǒng)的分析判斷;系統(tǒng)運(yùn)行工況失調(diào)難以消除,造成用戶供水不均;供水參數(shù)未能在最佳工況下運(yùn)行,供水量與需水量不匹配;運(yùn)行數(shù)據(jù)不全,難以實(shí)現(xiàn)量化管理。搞好城市集中供水工程,必須要全面提高供水技術(shù)水平。
由于城市供熱地理位置分散,采集、控制功能要求穩(wěn)定,安全性要求較高,供熱調(diào)度部門需要對(duì)分散在不同地理位置換熱站中溫度、壓力、流量、液位等參數(shù)集中實(shí)時(shí)監(jiān)視,控制換熱站中各設(shè)備的運(yùn)行。同時(shí),根據(jù)從現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)到的各換熱站運(yùn)行參數(shù),調(diào)節(jié)熱電廠運(yùn)行工況,保證冬季整個(gè)供暖的穩(wěn)定運(yùn)行。 我國現(xiàn)行的熱力站運(yùn)行管理仍處于手工操作階段,影響了集中供熱優(yōu)越性的充分發(fā)揮。主要反映在:缺少全面的參數(shù)測(cè)量手段,無法對(duì)運(yùn)行工況進(jìn)行系統(tǒng)的分析判斷;系統(tǒng)運(yùn)行工況失調(diào)難以消除,造成用戶冷熱不均;供熱參數(shù)未能在最佳工況下運(yùn)行,供熱量與需熱量不匹配;運(yùn)行數(shù)據(jù)不全,難以實(shí)現(xiàn)量化管理。搞好城市集中供熱工程,必須要全面提高供熱技術(shù)水平。
當(dāng)前水安全和水資源問題已經(jīng)成為社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要因素。建立兼顧防災(zāi)和水資源優(yōu)化管理的保障系統(tǒng),是現(xiàn)代水利和水利工程管理的需要。安全問題特別是因洪水等自然災(zāi)害所引發(fā)的突發(fā)事故,其危害巨大,因此研究水情安全監(jiān)控、預(yù)測(cè)系統(tǒng),通過對(duì)水情及堤壩安全的動(dòng)態(tài)監(jiān)控、預(yù)報(bào)、及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故尤其是突發(fā)事故先兆,迅速做出反應(yīng),實(shí)時(shí)給予決策支持并實(shí)施自動(dòng)控制,為工程和相關(guān)地區(qū)提供安全保障;為管理部門提供多層次信息管理和決策支持手段,在兼顧防災(zāi)水資源優(yōu)化調(diào)度基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)水資源可持續(xù)利用,充分發(fā)揮水利工程的效益。
為準(zhǔn)確分析各公共場(chǎng)所的總體空氣衛(wèi)生質(zhì)量,尤其是人口密集或流動(dòng)量較大的社會(huì)公共場(chǎng)所,迫切需要建立一套信息傳輸速度快、效率高、性能可靠的空氣衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測(cè)平臺(tái)??諝庑l(wèi)生質(zhì)量遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)各監(jiān)測(cè)子站的空氣衛(wèi)生質(zhì)量信息的遠(yuǎn)程傳輸與整個(gè)監(jiān)測(cè)區(qū)域內(nèi)空氣衛(wèi)生質(zhì)量的實(shí)時(shí)分析、監(jiān)控、報(bào)警和預(yù)警,為及時(shí)采取必要的應(yīng)急措施提供決策支持,具有重要的社會(huì)意義和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
長期以來,我國水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)經(jīng)營者多以追求產(chǎn)量和近期經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo),養(yǎng)殖密度過高,加上保護(hù)養(yǎng)殖環(huán)境意識(shí)淡薄,養(yǎng)殖病害呈逐年加重之勢(shì),隨之而來的是藥物濫用現(xiàn)象較為普遍,以至于水域環(huán)境遭到不同程度的破壞,水產(chǎn)品質(zhì)量安全得不到有效保障,水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展受到嚴(yán)重影響,研究解決水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境狀況已經(jīng)成為水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要課題。 影響水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境的關(guān)鍵參數(shù)就是水溫、光照、溶氧,氨氮,硫化物、亞硝酸鹽、ph等,但這些關(guān)鍵因素即看不見又摸不著很難準(zhǔn)確把握?,F(xiàn)有的水產(chǎn)管理是以養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)為指導(dǎo),也就是一種普遍的養(yǎng)殖規(guī)律,很難做到準(zhǔn)確可靠,產(chǎn)量難以得到保障。隨著養(yǎng)殖業(yè)的不斷發(fā)展,市場(chǎng)調(diào)節(jié)失控,競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈,掌握準(zhǔn)確可靠的養(yǎng)殖數(shù)據(jù),科學(xué)養(yǎng)殖,提高產(chǎn)量與品質(zhì),勢(shì)在必行。 針對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境對(duì)象具有的多樣性、多變性、以及偏僻分散等特點(diǎn),提出了一種基于無線移動(dòng)通信和測(cè)控技術(shù)的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集和信息發(fā)布系統(tǒng)方案。本系統(tǒng)可以為用戶節(jié)省大量人工操作和電力消耗,限制魚類疾病所造成的損失,減少死亡率。通過長期連續(xù)的監(jiān)測(cè)、調(diào)節(jié)和控制水質(zhì),可以顯著增加養(yǎng)殖產(chǎn)量。
近年來,移動(dòng)、聯(lián)通、電信公司大力完善網(wǎng)絡(luò)覆蓋,移動(dòng)、聯(lián)通、電信的蜂窩網(wǎng)通信基站數(shù)量大,分布面廣,安裝位置分散且情況復(fù)雜。通信基站大多是租用民房,有些電表由電網(wǎng)公司安裝,有些電表為業(yè)主安裝,表的類型非常多,既有機(jī)械式電度表,也有電子式電度表,還有IC卡電表。由于點(diǎn)多面廣,情況復(fù)雜,移動(dòng)、聯(lián)通、電信需要派專人或委托代維公司抄表、維護(hù),以滿足通信基站的電量核算、用電分析等能耗日常管理。特別是近年來,隨著通信基站數(shù)量迅速增加,用電成本已經(jīng)成為移動(dòng)、聯(lián)通、電信公司的主要成本,而且比例還在逐年增加。 由于缺乏具體的監(jiān)測(cè)手段,通信基站用電較難管理,也無法對(duì)通信基站的用電量進(jìn)行科學(xué)系統(tǒng)地監(jiān)測(cè)管理。因此,研究并建設(shè)能適應(yīng)大規(guī)模通信基站系統(tǒng)需要的能耗管理系統(tǒng),對(duì)于節(jié)能減排的建設(shè)和用電的精細(xì)化管理具有積極的意義。