锂离子(Li-Ion)电池和其他化学电池不仅在汽车行业扮演着关键角色,而且也是储能系统(ESS)的主力军。例如,超级工厂每天可以利用可再生能源生产数兆瓦时电力。电网如何承受24小时内的各种负载波动?利用基于电池的电网支持储能系统(BESS)可以有效解决这个问题。本文讨论了电池管理控制器解决方案及其在开发和部署ESS时的有效性。
作为火力发电厂的重要设备 , 发电机的设计及布置极其重要。发电机设计的重点是如何通过母线连接至变压器 ,将 电能接入电网 。针对该问题 , 重点研究并设计了一种适用于发电机与中性点同侧出线的集成柜 ,可优化发电机出线侧的设备布 置 ,确保发电机出线与中性点出线的稳定与安全 , 降低设备检修维护的难度 ,提高母线转换的灵活性。
随着电子技术的飞速发展,高速数字电路板(PCB)的设计变得越来越复杂。在高速PCB设计中,电源完整性和地弹噪声成为确保系统稳定性和可靠性的关键因素。本文将详细探讨电源完整性与地弹噪声的概念,以及如何通过仿真工具优化高速PCB设计,以提高系统的整体性能。
针对某公司2021年限速器的更换记录进行研究 ,选取有电梯设备编号的更换记录作为研究样本 , 与限速器发运的 时间进行匹配 ,计算出样本中各限速器的实际失效年限 。运用威布尔概率分布知识 ,利用Minitab统计分析工具 ,分析得出2021 年限速器的早期失效威布尔分布数据及分布图 ,评价限速器在该年度的早期失效表现 。对早期失效的原因进行柏拉图分类 ,确 定出主要失效模式为限速器开关误动作 、限速器及限速绳油污这两类问题 ,使用3-Legged 5 why等工具 ,深究深层次的根本原 因 ,针对根本原因制定优化设计、资质认证及培训、作业标准化及预防性维护、OFA审查制度等机制措施 。全面实施这些措施后 , 再次运用威布尔概率分布知识 ,利用Minitab统计分析工具 ,分析得出2023年限速器的早期失效威布尔分布数据及分布图 ,评价 限速器在采取质量改善及控制措施后的早期失效表现。经过对比 ,50百分位的失效年限由4. 389年提升至7. 147年 ,提升了62. 8% , 限速器的早期失效表现绩效有显著提升 ,使用寿命有效延长 ,更换频率降低。
基于数字孪生技术在MCD平台上完成小型自动化生产线机电一体化概念设计与控制仿真 , 主要包括:NX MCD机电概念设计任务、TIA博途编程、虚拟平台与虚拟PLC的虚拟调试。借助NX MCD创建机电一体化模型 ,打破了现有的机电一体化产品概念设计的模式 ,促进了机械、电气、传感器、执行器以及伺服运动控制等多学科之间的协同融合 ,对指导企业设计方式的改革 、加快企业的研发速度、增强部门之间的协同具有一定的实际意义。
井下多参数监测工具主要用于测量流量 、压力 、温度 、含水率等参数 , 鉴于此 ,设计了一种模拟实验装置 , 旨在模拟 井下油水两相流体动态环境 ,可精准调节两相流中不同的含水率、含油率、温度、压力、流量及密封条件等动态和关键技术参数 , 并可实现精细数字化可视化模拟呈现 , 从而对监测工具的精度进行验证和标定 , 进而实现监测工具各参数的精准监测和数据分析 。
在电子电路设计中,合理选择端接方式是非常重要的,其选择对于信号的传输质量有重要影响,不同的端接方式适用于不同的场景和条件。
鉴于过热汽温具有大迟延 、大惯性和时变等特点 ,用常规的PID串级来控制过热汽温很难满足生产要求 。 因此 , 在 PID串级控制系统中引入模糊控制 ,使得过热汽温系统的控制品质大幅提高 。结果表明 , 与常规的PID串级控制系统相比 ,模糊 PID串级控制系统在调节时间和超调量等方面改善效果显著。
射频部分主要作用为将基带处理后的信号发射出去,或者将外部的信号接收并传递给基带信号。而基带一般是信息处理的部分,负责将信号处理后传递给射频部分,或者处理来自射频部分接收回来的信号,总的来说,射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大。
基于风电机组高强度螺栓采用扭矩紧固法安装的实际情况 ,控制关键变量设计了20种螺栓润滑工况 , 以42crMOA材 质、10. 9级的M30×200螺栓为研究对象 ,使用同种润滑剂并通过扭矩紧固法进行预紧。通过汇总和对比分析试验数据 ,探讨不同 润滑工况对螺栓预紧力的影响 ,结果表明润滑位置、润滑方式、润滑剂量以及螺栓不同状态对螺栓预紧力均有不同程度的影响 , 得出了在使用扭矩紧固法前典型高强度螺栓处理的结论和建议 ,可为同类型螺栓安装及维护提供参考和思路。
随着Kubernetes不断革新我们管理和部署应用程序的方式,理解它的复杂性对开发人员和运营团队都变得至关重要。如果您没有一个专门的DevOps团队,在使用Kubernetes的过程中可能很容易陷入误区。
以某热源厂2#燃气锅炉为研究对象 ,对其能耗情况进行分析 ,提出节能控制策略 。从硬件和软件层面进行自动化节 能系统的设计 ,并应用于某热源厂中 ,对实际应用效果和节能经济性进行分析。
每个进程各自有不同的用户地址空间,任何一个进程的变量在另一个进程中都是看不到的,所以进程之间要交换数据必须通过内核,在内核中开辟出一块缓冲区。一个进程把自己的数据从用户空间拷贝到内核缓冲区,另一个进程再从内核缓冲区把数据读走。内核提供的这种机制称为进程间通信(IPC,Inter Process Communication)。
首先对车身平台化开发的意义进行了介绍 , 然后提出了车身平台化开发的一些思路 , 最后基于国内某车身平台化 实例阐述了车身平台化开发策略。
模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)是电子设计中至关重要的组件,选择合适的芯片对保证系统性能、优化电源管理和节省空间都起到至关重要的作用。