隨著海上風電大力建設發(fā)展 ,越來越多 自升式海上風電施工平臺已投入使用 , 而吊機作為 自升式海上風電施工平臺重要裝備 ,其狀態(tài)直接影響施工作業(yè)效率 ,貨物 、平臺以及人身安全。吊機運行過程中故障多發(fā)、難以維護 ,一直是船主方和施工業(yè)主較為重視的問題 。鑒于此 ,通過對某自升式海上風電施工平臺吊機故障進行分析 ,探討自升式海上風電施工平臺吊機運行故障與維護 ,可為減少吊機故障、做好運行維護提供參考。
除塵器是控制粉塵排放的關鍵設備 , 除塵器的灰斗是收集和儲存粉塵的重要部件 ,灰斗內灰量的有效檢測及順暢下灰對于整個除塵系統(tǒng)的穩(wěn)定運行起著決定性作用 。鑒于此 , 除塵器灰斗采用天方地圓結構設計 ,利用EDEM軟件對流線型料斗和直板拼料斗進行離散元仿真模擬落料 ,通過數值模擬對該灰斗結構的性能進行深入分析;并通過按需多點布置壓力傳感器檢測灰斗內部不同位置的壓力變化實現灰量高度檢測 ,進而檢測灰斗內實際積灰量的變化。此外 ,在灰斗內部設置旋轉攪灰裝置 ,通過外部電機驅動其旋轉 , 當主桿旋轉時 ,其彎曲葉片會對灰斗內的粉塵產生推力 , 這個推力能使結塊的粉塵受到剪切力的作用 ,從而被逐漸破碎和打散 ,使粉塵更容易向下滑落 。 多重技術協(xié)同作用 ,確保了除塵器灰斗能夠順利高效落灰 ,保證了除塵器安全運行。
西龍池抽水蓄能電站是華北電網重要的調峰調頻電源 , 而平衡管是保障水輪機頂蓋壓力平衡 、防止頂蓋變形的關鍵部件 ,埋管段漏水將直接引發(fā)水淹廠房風險 ,威脅機組安全穩(wěn)定運行。鑒于此 , 以2號機組平衡管埋管段漏水故障為研究對象 ,從基建期施工質量、運行環(huán)境、運維管控三個維度深度剖析故障根源 。研究成果為已運行抽蓄電站高振區(qū)埋管段隱患治理及新建電站施工質量管控提供了實操經驗 ,對保障抽蓄電站安全運行具有重要工程價值 。
針對當前電梯到站鐘單一供電兼容性差、運行能耗高的問題 ,提出電梯交直流兼容型到站鐘低功耗控制方案。該方案通過設計“工作—待機—休眠 ”多模式動態(tài)調節(jié)策略 、供電模式 自適應算法 ,并結合核心芯片 、供電切換電路及音頻驅動電路的硬件優(yōu)化 , 實現交直流供電的穩(wěn)定兼容與能耗精準控制 。工程應用測試結果表明 ,該策略既能保障交直流供電穩(wěn)定切換 ,又能顯著降低系統(tǒng)能耗 , 同時在電梯品牌改造中大幅提升設備可靠性與運維效率 , 為電梯輔助設備的節(jié)能化升級提供了實用的技術路徑。
為探索存量垃圾無害化、資源化處置路徑 ,廣州某垃圾焚燒電廠開展了50%~80%比例存量垃圾摻燒試驗。通過監(jiān)測設備運行參數、環(huán)保排放指標、能耗數據及經濟性指標 , 系統(tǒng)分析存量垃圾摻燒對焚燒電廠運行的多維度影響。結果表明 ,80%以下比例摻燒時 ,焚燒爐及輔機設備運行穩(wěn)定 ,各項環(huán)保指標均滿足環(huán)評及國標要求 。隨著摻燒比例升高 , 噸垃圾產汽量 、發(fā)電量呈下降趨勢 ,一次風機電耗及熟石灰單耗遞增 ,但在合理電價補貼下可實現盈利 。該研究為垃圾焚燒電廠大比例存量垃圾摻燒提供了技術支撐與實踐參考。
介紹了射傘炮的工作原理、特點及其用途 ,并以典型民機的失速改出傘為目標 ,進行射傘炮樣機研制 。完成了射傘炮功能結構及其動力單元設計 ,計算分析了其內彈道特性 , 最后通過地面試驗驗證了射傘炮樣機開傘程序和主要技術指標 , 為射傘炮的工程應用奠定了基礎。
設計并實現了一個基于檢索增強生成(RAG)技術的本地化維修手冊智能問答系統(tǒng) 。針對煙草行業(yè)敏感數據泄露風險 , 系統(tǒng)采用完全離線部署方案 ,并通過011ama本地調用的Deepseek大語言模型生成答案。實驗表明 ,該系統(tǒng)能有效將問答準確率從基線模型的2. 1分(5分制)提升至4. 3分 , 并將幻覺率從78%降至12% , 在確保數據安全的前提下 , 顯著提升了技術人員的故障排查與維修效率。
針對傳統(tǒng)售貨機出貨精度不足、能耗高與運維不便等問題 ,設計了以三菱PLC為核心的自動售貨機控制系統(tǒng) 。該系統(tǒng)具有兩軸步進電機絲杠取貨機構、光伏追光模塊、柜內溫控模塊及阿里云遠程監(jiān)控功能 ,實現了貨物精準輸送、太陽能高效利用與設備狀態(tài)實時監(jiān)管 ?;贕X Works2設計控制程序 ,MCGS觸摸屏搭建人機交互界面 ,借助PLC Simu1ator與虛擬串口工具完成仿真測試。結果表明 , 系統(tǒng)具備較高的取貨定位精度、良好的溫度控制穩(wěn)定性以及快速的太陽能追光響應 , 管理員可通過云平臺實時獲取貨存狀態(tài)與設備運行數據 ,滿足無人零售場景下高效、節(jié)能與智能化的運行需求。
在本教程中,我們將學習如何使用 DHT21 濕度和溫度傳感器與 Arduino 進行配合,并將測量值顯示在 OLED 顯示屏上。
使用 Arduino 超聲波傳感器進行距離測量是一個非常簡單的項目,能夠精確測量較短的距離。在開始之前,您必須了解超聲波傳感器 HCSR-04,這是一種低成本的傳感器。該超聲波傳感器由發(fā)射模塊和接收模塊組成。發(fā)射模塊發(fā)射脈沖,接收模塊接收脈沖。如果在傳感器前方放置了一個障礙物,發(fā)射的脈沖會撞擊障礙物并反射回來。反射回來的脈沖會被接收模塊接收。通過計算發(fā)射和接收之間的時間,可以得出距離。