自動機械手作為工業(yè)領域廣泛應用的設備 ,使用過程中的維護和保養(yǎng)也是一項重要工作 。現(xiàn)立足廣州市某工廠內自動取放液晶玻璃基板的機械手設備 , 統(tǒng)計并分析了其近8年的故障處理記錄 , 深入探究故障發(fā)生的原因 , 提出針對性解決方案 ,并制定有效的預防對策 。該研究旨在揭示自動機械手設備在長期使用中的典型故障與成因 , 為 自動化設備(尤其是液晶面板取放機械手)的長期可靠運行提供基于實證的故障分析與預防經(jīng)驗 。
電磁兼容問題是機載電子設備可靠穩(wěn)定運行的一個重要挑戰(zhàn) , 面對 日益復雜的電磁環(huán)境 , 以某機載電子設備的電磁試驗和整改過程為例 ,探討分析了電磁干擾的危害 、電磁干擾的傳播途徑及相應的整改防護措施 ,并通過實際試驗驗證整改方案的有效性 ,對以后機載產(chǎn)品電磁防護設計具有良好的借鑒意義 。
隧道結構施工誤差 、軌道施工誤差或隧道結構異常沉降都會直接導致隧道凈空不足 ,進而使得接觸網(wǎng)常規(guī)設備無法安裝 ,嚴重制約施工進度 。為解決此難題 , 可從接觸網(wǎng)方面進行深入分析 ,研究可行的解決方案 。現(xiàn)提出5種接觸網(wǎng)非常規(guī)安裝方案 , 可為今后的超低凈空施工提供參考 。
滅磁開關故障在發(fā)電行業(yè)并不鮮見 ,其嚴重威脅了發(fā)電機組運行安全 。研究以某天然氣熱電有限公司M701FU燃氣輪機發(fā)電機勵磁系統(tǒng)滅磁開關在投產(chǎn)1. 5年內頻發(fā)故障為例 , 進行現(xiàn)場排查和故障診斷 , 發(fā)現(xiàn)滅磁開關分閘次數(shù)多是故障的根本性原因 , 高盤吹掃方式下帶負荷直接跳開滅磁開關方式帶來的大電流是滅磁開關觸頭嚴重灼傷的決定性原因 , 進而展開檢修處理并實施技改 , 消除了非計劃停運隱患 。
醫(yī)學實驗室中分析儀種類繁多 , 通信方式均不相同 ,無法整合到統(tǒng)一的流水線系統(tǒng)中應用 。為提高校驗效率 , 統(tǒng)籌分析各家分析儀通信需求 ,設計基于串 口 的實驗室流水線分析儀接口通信方案 ,打通分析儀并入流水線的通信障礙 ,提升醫(yī)學實驗室的智能化水平 。
西龍池抽蓄電站抽水調相轉抽水過程排氣閥打開 ,轉輪室濺壓 ,壓力滿足后排氣閥關閉 ,機組抽水成功 。但實際運行中濺水壓力不滿足導致啟機失敗時有發(fā)生 , 常見問題包括排氣液壓閥故障 、排氣相關管路漏水 、排氣相關二次回路故障等 。鑒于此 ,對3號機組在抽水調相轉抽水過程中出現(xiàn)的濺水壓力超時故障 ,從現(xiàn)場處置情況 、缺陷處理過程 、故障原因分析 、故障機理復原 、暴露的問題以及防控措施等方面進行全面且深入的探討 , 旨在為同類機組類似故障的處理與預防提供參考依據(jù) ,從而針對性加強 日常維護 ,提高事故處置的有效性 ,提高設備的可靠性 。
針對差壓傳感器鎢極氬弧焊接焊縫偏移問題 ,從焊前裝配偏差 、焊接工藝參數(shù) 、焊接工裝及熱輸入等影響因素進行分析 ,提出了精密裝配 、改進工裝夾具 、精確控制焊接參數(shù)及加強過程檢驗的系統(tǒng)性控制措施 ,有效將焊縫偏移量控制在允許公差范圍內 , 顯著提高了產(chǎn)品合格率 , 為解決高精度薄壁結構焊接偏移問題提供了理論依據(jù)和實踐指導 。
針對某電廠二期9F燃機晝啟夜停的調峰運行特性 , 提出了在機組熱態(tài)啟動和停機階段采用高壓汽包余汽作為輔助蒸汽供應的技術方案 。實際運行驗證表明 ,該方案可提升輔汽系統(tǒng)參數(shù)穩(wěn)定性 ,還實現(xiàn)了多氣源靈活切換的優(yōu)化目標 。這 一技術改進提高了系統(tǒng)運行的安全性和經(jīng)濟性 , 其成功實施為同類型機組的優(yōu)化運行提供了可借鑒的工程實踐經(jīng)驗 , 具有重要的推廣應用價值 。
傳統(tǒng)防腐生產(chǎn)線中 ,PLC和變頻器之間通常采用MODBUS通信來驅動變頻器運行 。 為 了提高防腐管生產(chǎn)線控制穩(wěn)定性和生產(chǎn)效率 , 降低設備運行過程中的故障率 ,采用S7-200 SMART PLC , 通過PROFINET總線網(wǎng)絡控制G120C變頻器 ,應用在鋼管防腐管生產(chǎn)線實際生產(chǎn)中 。經(jīng)實際生產(chǎn)線運行驗證 ,相對于傳統(tǒng)的MODBUS通信方法 ,PROFINET通信速率高 , 響應時間短 , 可以有效縮短設備故障停機時間 , 可靠性更高 ; 同時 , 其有效提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的一致性 , 為 同類生產(chǎn)線的 自動化系統(tǒng)搭建提供了參考 。
首先闡述菲涅爾反射基本原理及公式 ,介紹光伏組件結構 ,分析反射率與入射角關系 。接著理論計算光伏組件的 IAM(Incident Ang1e Modifier ,入射角校正)損失 , 并與行業(yè)實測值對比 , 同時通過pvsyst軟件模擬IAM造成的發(fā)電量損失 。最終得出結論:入射角變化對光伏組件光學損失影響大 , 其大于50O時反射損失顯著增大 ,鍍減反射膜可減少損失 ,IAM對電站運行性能影響巨大 ,選IAM值優(yōu)的產(chǎn)品能提高發(fā)電量 。