語(yǔ)音接口已經(jīng)成為與電子產(chǎn)品交互的最直觀的方式之一。然而,大多數(shù)語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)依賴(lài)于云服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入和外部api。這會(huì)帶來(lái)延遲、隱私問(wèn)題和持續(xù)的服務(wù)限制。如果你能建立一個(gè)完全離線(xiàn)的語(yǔ)音助手,直接在微控制器上運(yùn)行呢?
為解決傳統(tǒng)電力檢修平臺(tái)穩(wěn)固性不足 、調(diào)節(jié)不便和便攜性差等問(wèn)題 ,設(shè)計(jì)了一種基于多重限位與卡固機(jī)制的可折疊電力檢修平臺(tái) 。該平臺(tái)采用模塊化設(shè)計(jì)理念 , 主要由平臺(tái)主體 、支撐組件和折疊輔固架板三大功能模塊構(gòu)成 。通過(guò)創(chuàng)新應(yīng)用限桿槽與防脫塊配合的雙重限位保護(hù)機(jī)制 , 實(shí)現(xiàn)撐桿精確定位與動(dòng)態(tài)支撐;采用擺卡塊與卡塊槽對(duì)應(yīng)布置的卡固協(xié)同設(shè)計(jì) ,確保折疊鎖定的可靠性;設(shè)計(jì)套桿與嵌套延長(zhǎng)桿的多級(jí)伸縮調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu) , 配合防滑塊增強(qiáng)地面抓力 。實(shí)際應(yīng)用表明 ,該平臺(tái)具有部署效率和作業(yè)安全性?xún)?yōu)勢(shì) ,檢修工作效率提升至40%以上 , 作業(yè)人員配置減少50% , 為電力檢修作業(yè)提供了可靠的支撐平臺(tái) 。
火力發(fā)電廠(chǎng)中主給水調(diào)節(jié)閥是鍋爐給水系統(tǒng)的核心調(diào)節(jié)設(shè)備,是發(fā)電廠(chǎng)“水—汽—熱”能量轉(zhuǎn)換鏈條的“咽喉”,因此,該調(diào)節(jié)閥的突發(fā)故障會(huì)造成汽水循環(huán)失衡,機(jī)組出力大幅波動(dòng),處理不當(dāng)將造成機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn),嚴(yán)重影響發(fā)電廠(chǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。鑒于此,針對(duì)一起主給水調(diào)節(jié)閥事故展開(kāi)分析,通過(guò)合理的運(yùn)行調(diào)整保障機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行,在此基礎(chǔ)上提出防范措施,對(duì)避免和處理后續(xù)類(lèi)似事故具有積極意義。
電力線(xiàn)路施工期因環(huán)境復(fù)雜 、臨時(shí)作業(yè)密集 , 傳統(tǒng)依賴(lài)電氣信號(hào)的故障監(jiān)測(cè)方法易受電磁干擾 , 導(dǎo)致預(yù)警精度不足 。現(xiàn)以江門(mén)旺鼎生物科技有限公司業(yè)擴(kuò)配套工程為研究對(duì)象 ,提出基于聲紋識(shí)別的施工期故障預(yù)警技術(shù) 。通過(guò)分析施工期典型故障的聲紋特征 , 結(jié)合動(dòng)態(tài)時(shí)間規(guī)整(DTW)算法構(gòu)建故障識(shí)別模型 , 設(shè)計(jì)適配項(xiàng) 目環(huán)境的傳感器布設(shè)方案與分級(jí)預(yù)警流程 。研究表明 ,該技術(shù)可有效應(yīng)對(duì)項(xiàng)目所處的Ⅳ級(jí)污區(qū) 、高雷暴日等復(fù)雜環(huán)境 , 實(shí)現(xiàn)對(duì)施工期高風(fēng)險(xiǎn)故障的精準(zhǔn)識(shí)別與定位 ,為提升配電網(wǎng)工程施工安全性與效率提供技術(shù)支撐 。
為改善發(fā)電廠(chǎng) 日常工作中存在的能耗大 、利用率低的問(wèn)題 , 聚焦發(fā)電廠(chǎng)330 MW發(fā)電機(jī)組 , 深入探討節(jié)能降耗控制與集控運(yùn)行優(yōu)化 。首先根據(jù)發(fā)電機(jī)組能量轉(zhuǎn)換原理及主要能耗因素 ,提出針對(duì)性節(jié)能降耗控制策略與基于模型預(yù)測(cè)控制的集控運(yùn)行優(yōu)化算法 。然后搭建實(shí)驗(yàn)平臺(tái)開(kāi)展實(shí)驗(yàn) ,詳細(xì)記錄不同工況下數(shù)據(jù) 。結(jié)果表明 ,所提方法能源利用效率達(dá)92. 5% 、能耗降低率達(dá)15. 3% ,優(yōu)勢(shì)顯著 ,可為330 MW發(fā)電機(jī)組高效運(yùn)行提供理論與實(shí)踐支撐 ,對(duì)提升發(fā)電廠(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益、實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排意義重大 。
緊線(xiàn)施工張力控制是輸配電網(wǎng)架空線(xiàn)路建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié) , 其精度直接決定了導(dǎo)線(xiàn)弧垂的準(zhǔn)確性及線(xiàn)路運(yùn)行的安全距離 。鑒于此 ,深入分析了張力控制精度與導(dǎo)線(xiàn)弧垂偏差的理論關(guān)系及檔距 、溫度 、風(fēng)荷載 、覆冰等條件對(duì)導(dǎo)線(xiàn)弧垂的影響機(jī)制 ,并量化分析了導(dǎo)線(xiàn)張力及弧垂對(duì)各條件的敏感性 , 最后基于架空線(xiàn)路安全距離校驗(yàn)原則 ,設(shè)計(jì)了輸配電網(wǎng)架空線(xiàn)路施工的張力—弧垂閉環(huán)控制系統(tǒng) , 為保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了技術(shù)支撐 。
聚焦恩平米倉(cāng)村委2 MW分布式光伏項(xiàng)目,對(duì)其電氣接入系統(tǒng)調(diào)試關(guān)鍵技術(shù)展開(kāi)研究。詳細(xì)闡述了高壓柜與電纜系統(tǒng)、高供高計(jì)計(jì)量系統(tǒng)、防孤島保護(hù)與繼電保護(hù)的調(diào)試關(guān)鍵技術(shù),包括各系統(tǒng)的調(diào)試工藝、測(cè)試方法、誤差計(jì)算等內(nèi)容。同時(shí),針對(duì)調(diào)試過(guò)程中遇到的計(jì)量系統(tǒng)雙側(cè)標(biāo)識(shí)不清、防孤島與重合閘時(shí)間配合不當(dāng)?shù)入y點(diǎn),提出了相應(yīng)的優(yōu)化技術(shù)與工程解決方案,為分布式光伏項(xiàng)目電氣接入系統(tǒng)的調(diào)試提供了技術(shù)參考。
對(duì)抗體偶聯(lián)藥物(ADC)生產(chǎn)車(chē)間的設(shè)計(jì)及設(shè)備選型進(jìn)行了分析 。根據(jù)抗體偶聯(lián)藥物的生產(chǎn)工藝以及國(guó)內(nèi)外藥品生產(chǎn)相關(guān)法規(guī) ,結(jié)合抗體偶聯(lián)藥物生產(chǎn)車(chē)間設(shè)計(jì)的案例 , 闡述了抗體偶聯(lián)藥物生產(chǎn)流程及車(chē)間設(shè)計(jì)理念。對(duì)抗體偶聯(lián)藥物中ADC原液生產(chǎn)的工藝流程進(jìn)行了詳細(xì)分析 ,對(duì)主要工藝區(qū)域進(jìn)行詳細(xì)介紹 , 同時(shí)結(jié)合設(shè)備選型 、車(chē)間人流物流路線(xiàn) 、空調(diào)系統(tǒng) 、公用工程及廢水滅活設(shè)計(jì)對(duì)抗體偶聯(lián)藥物生產(chǎn)車(chē)間的設(shè)計(jì)做簡(jiǎn)要分析。
110 kv電纜外護(hù)套接地方式主要有三種: 兩端接地 、一端接地一端過(guò)壓保護(hù) 、交叉互聯(lián)接地 , 可根據(jù)不同的長(zhǎng)度及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況選用其中一種 ,其中長(zhǎng)線(xiàn)路交叉互聯(lián)接地方式是首選。在實(shí)際施工過(guò)程中 , 三段不均等會(huì)造成接地電流較大 ,對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行了具體案例分析 ,并提出了解決方法 , 改造后效果明顯。
蒸汽發(fā)生器密封堵板拆裝作業(yè)是核電廠(chǎng)全面解體大修中的重要工作 , 密封堵板的運(yùn)行可靠性和集體劑量控制是其改進(jìn)優(yōu)化的主要目標(biāo)。當(dāng)前 ,核電廠(chǎng)針對(duì)蒸汽發(fā)生器密封堵板均進(jìn)行了一定的改進(jìn)優(yōu)化 ,提高了密封堵板的操作便捷性 ,增加了部分安全附加功能等 ,但仍存在改進(jìn)空間。鑒于此 ,從密封堵板結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、安全功能、拆裝操作等3個(gè)方面對(duì)蒸汽發(fā)生器密封堵板的優(yōu)化措施進(jìn)行了介紹。優(yōu)化后密封堵板的運(yùn)行可靠性有效提高 ,減少了可能存在的安全隱患 ,對(duì)集體劑量控制具有良好效果 ,對(duì)同行電站蒸汽發(fā)生器密封堵板的優(yōu)化具有一定的參考價(jià)值。
110 kv輸電線(xiàn)路斷路器分閘異常會(huì)直接威脅電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。針對(duì)分閘過(guò)程中出現(xiàn)的燃弧異常、行程卡滯等問(wèn)題 ,基于機(jī)械動(dòng)態(tài)特性與電氣動(dòng)態(tài)特性協(xié)同分析思路 ,設(shè)計(jì)了涵蓋運(yùn)動(dòng)特性、振動(dòng)響應(yīng)及動(dòng)態(tài)電阻的綜合試驗(yàn)方法 。試驗(yàn)揭示了某型斷路器分閘過(guò)程中存在的緩沖階段動(dòng)作延遲、末速度異常增高以及燃弧起始時(shí)間滯后的關(guān)鍵現(xiàn)象 。分析表明 ,機(jī)構(gòu)卡澀與緩沖失效導(dǎo)致動(dòng)觸頭在分閘末期動(dòng)能過(guò)沖 ,造成觸頭間隙介質(zhì)恢復(fù)強(qiáng)度惡化并引發(fā)燃弧異常 。研究證明 ,動(dòng)態(tài)特性綜合測(cè)試可精確定位異常根源 , 為此類(lèi)設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷提供了有效的技術(shù)途徑 。 同時(shí) ,建議加強(qiáng)機(jī)械緩沖性能與動(dòng)觸頭速度軌跡的定期監(jiān)測(cè)。
研究M701F4聯(lián)合循環(huán)機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)前投運(yùn)余熱鍋爐高壓汽包預(yù)暖系統(tǒng)對(duì)機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)經(jīng)濟(jì)性和安全性的影響 ,從而制定鍋爐高壓汽包預(yù)暖系統(tǒng)投運(yùn)策略 , 以達(dá)到縮短機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)間和節(jié)能降耗的目 的。
這個(gè)項(xiàng)目是我嘗試使用粒子照片L298N和直流電機(jī)中的電機(jī)驅(qū)動(dòng)器來(lái)自動(dòng)化我的門(mén)鎖。我們的目標(biāo)不是完全替換鎖,因?yàn)檫@不是一個(gè)永久性的項(xiàng)目。我只是想讓馬達(dá)通過(guò)一個(gè)耦合器自動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)旋鈕,這是由iOS的快捷方式觸發(fā)的。這是一個(gè)簡(jiǎn)單的想法,但卻變成了一個(gè)很好的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),關(guān)于電源連接,以及當(dāng)事情不像你想象的那樣發(fā)展時(shí)如何解決問(wèn)題。
理解整個(gè)工作流程是很重要的:按鈕按-> ESP32開(kāi)始錄制通過(guò)INMP441麥克風(fēng)。I2S音頻捕獲,16千赫的樣本在websocket實(shí)時(shí)流。AI處理(服務(wù)器)
你有沒(méi)有想過(guò),停車(chē)傳感器、障礙物探測(cè)機(jī)器人,甚至是自動(dòng)水龍頭等日常設(shè)備是如何如此準(zhǔn)確地測(cè)量距離的?我想探索同樣的想法,但使用FPGA來(lái)實(shí)現(xiàn),其中一切都發(fā)生在硬件邏輯層面,而不是依賴(lài)于微控制器。這個(gè)項(xiàng)目就是這樣開(kāi)始的。