简介: 摘要:起重机属于特种设备,是钢铁企业生产的重要设备。实际的生产作业环境对起重机的稳定性、安全性要求高,设备必须具备电气系统稳定、操作系统反应快、低故障率、维修方便的特点;起重机卷扬系统具备足够的启动转矩,平稳的调速和安全的制动性能。我炼钢厂的起重机目前主要调速方式:串电阻调速、定子调压调速、变频调速三种方式,其中串电阻调速调速方式在目前起重机占比在60%以上。目前串电阻调速起重机使用中大部份存在以下缺陷及安全隐患:交流接触器由于电弧作用,触点故障极易发生故障,设备常常出现失控状态;使用寿命短,维修量大等弊端。根据电机智能控制器优点优势及起重机电气控制的应用,采用电机智能控制器来代替现有接触器控制行车运行,把现有的行车的接触器用电机智能控制器来实现电路的通断能力,通过更为有效的方式实现起重机安全操作,避免相关事故
简介:摘要:改革开放至今,由于我国经济水平的发展速度越来越快,汽车已成为普通民众生活以及出游的主要代步工具,然而由于石油资源相对有限,汽车能源产业转型已成大势所趋。与传统燃油性汽车相比,新能源汽车自身的完善功能更加强大,在降低对环境污染的基础上,能够有效实现汽车行业的节能目标。驱动电机系统作为代表新能源汽车技术核心的三电系统之一,是决定整车动力输出的关键装置。驱动电机系统与整车是否匹配,直接影响了整车的动力性、经济性、平顺性以及整车的主观驾驶感受。因此,驱动电机系统对于新能源汽车开发的重要程度完全不亚于动力电池以及整车控制系统。本文对新能源汽车的电机控制驱动进行探究,试图为相关行业提供参考依据。
简介:摘要:改革开放至今,由于我国经济水平的发展速度越来越快,汽车已成为普通民众生活以及出游的主要代步工具,然而由于石油资源相对有限,汽车能源产业转型已成大势所趋。与传统燃油性汽车相比,新能源汽车自身的完善功能更加强大,在降低对环境污染的基础上,能够有效实现汽车行业的节能目标。驱动电机系统作为代表新能源汽车技术核心的三电系统之一,是决定整车动力输出的关键装置。驱动电机系统与整车是否匹配,直接影响了整车的动力性、经济性、平顺性以及整车的主观驾驶感受。因此,驱动电机系统对于新能源汽车开发的重要程度完全不亚于动力电池以及整车控制系统。本文对新能源汽车的电机控制驱动进行探究,试图为相关行业提供参考依据。
简介:摘要: 航行信号灯控制器是保障船舶安全航行的重要设备。航行信号灯控制器主要完成对船舶航行信号灯的供电、控制以及监测。回路中的电流检测环节能够检测航行灯具、信号灯具是否存在故障,该方法是通过检测灯泡回路中的电流大小从而判断灯泡是否发生故障。通过几种检测方法的对比,使用隔离式电流检测方法[1]可以大大提高系统的可靠性和抗干扰能力。
简介:[摘要]伴随计算机科学技术持续进步发展,企业总体生产效率持续提升,自动化设施设备得以广泛应用,备受企业重视。自动化高效生产过程,视觉系统从属核心部分,应用至逆向工程及在线测量等实时测量当中。视觉检测专项系统,内含相机、光源、镜头,能够防止人眼疲劳所致误判情况出现。LED为半导体新型固态光源,应用过程极具灵活性、高效节能,可实现便捷化控制,且有着较长寿命、环保优势突出等,为绿色型照明光源,故被广泛应用至视觉光源当中,但针对于驱动模块要求较高。视觉系统当中,控制好光源较为关键。鉴于此,本文主要探讨单片机之下视觉检测的光源控制器,仅供业内相关人士参考。
简介:摘要:在风力发电领域,变桨控制器PLC是至关重要的设备之一。然而,由于变桨控制器PLC所处的工作环境比较恶劣,如高温环境、低温环境、潮湿环境等,导致变桨控制器PLC容易发生故障,从而影响风力发电的效率和安全性。因此,对变桨控制器PLC环境适应性进行技改势在必行。基于此,本文提出了一种变桨控制器PLC环境适应性技改方案,旨在提高变桨控制器PLC的可靠性和稳定性。
简介:摘要:随着汽车电子化、智能化的发展,车载控制系统的复杂性和安全性问题日益凸显,这对舱驾融合域控制器的功能安全开发提出了重大挑战。为了确保汽车控制系统的功能安全性,我们提出了一种基于 ISO 26262 标准的舱驾融合域控制器的功能安全开发方法。首先,对系统进行了风险分析和安全目标定义,通过坚持早期识别,以防止风险的积累;接着,进行系统级、硬件级和软件级的安全性分析,实现了安全功能和安全目标的一致性;最后,通过对接入的外部系统和子系统的安全性进行核查,保证了整个系统的运行安全。研究表明,该方法的实施可以有效提升舱驾融合域控制器的安全性,为今后汽车控制系统的功能安全开发提供了有效的路径。预期这一研究成果能在将来的汽车电子化、智能化过程中,为运输安全做出贡献。
简介:摘要:ECU控制器作为汽车智能化的核心部件,其自动化装配技术对于提升生产效率和产品质量至关重要。本文首先探讨了ECU控制器自动化装配技术的发展背景和重要性,指出了该技术在提高生产效率、降低成本和保证产品质量方面的优势。接着,文章分析了该技术的关键技术点,包括机器人技术、视觉系统、传感器技术和信息处理技术,并展示了这些技术在实际应用中的成效。最后,文章讨论了ECU控制器自动化装配技术面临的挑战,包括复杂性增加、高成本投入和技术人才短缺,同时展望了未来的发展方向,强调了智能化、柔性化的重要性,并对未来的普及和市场空间表达了乐观态度。