方案概述
煤矿行业综合自动化控制系统主要由信息管理系统、矿井环境安全监测监控系统、生产设备自动控制系统及工业电视监视系统等组成。这些系统均经生产实践检验,并不断改造与升级,产品与技术覆盖全矿井所有生产领域。
煤矿行业综合自动化控制系统将矿井各生产环节的计算机监控、工业电视监视系统融为一体,在地面中央调度控制室就可实现对全矿井各生产环境和设备的监视和控制。并可将信息通过网络传送给
方案概述
本设计方案针对风力发电厂监控系统做出的方案要求,根据地理位置需要,以及该系统对网络拓扑必须具有实时采集功能、可扩展、高可靠性、高带宽、高质量的网络信号传输和冗余备份等特性,结合该网络的实际情况,决定组建工业级的光纤网络。
方案设计
该监控制系统的网络结构中的设备采用美国卓越通讯的TSC Carat44系列智能安全路由交换机作为网络汇聚层的主交换
方案概述
随着城市现代化的发展,地铁已成为现代化城市交通的骨干系统之一,在解决交通问题方面发挥了重要的作用。而地铁监控系统因为它的特殊性与重要性,所以要求系统的骨干网络必须是热备、冗余、开放、可靠、易扩展的工业网络。
举例说明如机电设备监控系统(EMCS),是将现代科技的计算机及其网络技术相结合的机电设备自
采用TSC系列的工业级交换机具有高度的分散性、实时性、可靠性、开放性和互操作性的特点,同时也可以做到数据、语音和视频“三网合一”的系统。
在工业自动化网络环境,采用冗余电源的供电方式是消除电源系统单点故障的主要技术策略。所谓冗余电源,是指多个电源模块同时承担系统负荷,而一旦其中某个模块出现问题而停止供电时,其它模块便会平均承担多出来的电源负载。为了提高系统的容错性和长期连续工作的可靠性,要求冗余电源阵列中的各电源模块具有设计和制造简单、稳定可靠等特性。
摘要:
通过本文简要介绍了美国OPTO22公司的SNAP-PAC-S1控制器在石灰竖窑自动控制系统中的应用。介绍了本控制系统的设备选型、SNAP-PAC-S1控制器的硬件组态、软件编程。
关键词:石灰窑竖窑、SNAP PAC 控制器、ioProject Pro
一、 兰州近代物理所HIRFL-CSR项目背景介绍
兰州近代物理所HIRFL-CSR(重离子加速器-冷却存储环)工程是国家九五重点国家重大科学工程。兰州HIRFL-CSR是一个集加速、累积、冷却 、储存、内靶实验及高分辨测量于一体的多功能实验装置。兰州近代物
背景介绍:
台湾某发电厂水库大坝安全检查系统,由于建设的相当早,办公室内资料处理主机与大坝仪器监测主机是通过专线式MODEM以点对点的方式传输。自动化监测系统软件为早期的MS-DOS操作系统和DBASE数据库系统构成。只能提供单工的工作环境。这样每天都需要花费很多人力来
随着近年来PC的普及率大幅提升、CPU等级大跃进与机器视觉的广泛整合应用的情况下,许多的生产、组装与测试设备中的电控部分都已经将过去一贯所使用的PLC控制器逐步改为PCBased为主的控制系统。其中又以半导体、被动组件、FDP(主要为LCD/LCM)甚至是PCB产业等为主要的替换客户群。
就自动化控制领域而言,主要可以分成五大领
RS-232/485 是工控行业中应用比较广泛的一种串行接口。RS-232/485 被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。但是,在实际的电路应用中经常会受到干扰及浪涌的影响,引起这种干扰的原因非常多,要解决干扰的问题,须先找出引起干扰的原因,再针对问题进行解决。一般采用增加隔离变压器的方法来解决干扰的问题
随着我国电子工业的不断发展,各个行业对各种工业级产品的质量、技术等要求也都在不断地提高,要实现产品在质量、性能等方面的提升等方面,就要对产品进行技术创新,因此技术创新成为了企业发展的首要问题。在工业控制行业,一般多采用24V总线电源,其电压变化范围较大,若在距离较远的情况下可能达到30%的变化甚至更高,如果在产品中没有采取一些安全措施及
我国供热行业低温热水锅炉水处理的除氧、阻垢问题多年得不到有效解决,供热行业热水锅炉及管网由于氧腐蚀和结垢严重,平均使用寿命与国外发达国家相比,相差一半左右,直接影响供热质量和供热企业效益。对供水站和锅炉进行泵站监测,在每个泵站定期收集数据,管理人员对锅炉的供水站的过程进行自动检测,自动控制的决策,有效解决工业低温热水锅炉处理的除氧、阻垢问题,保证锅炉的安全、稳定、经济运行,减轻管理人员的劳动
我国是一个江河众多,水灾频繁,水资源缺乏的国家。随着我国水利工程建设的深入开展,远距离、超长距离调水、储水相继出现,现有的基于双绞线、载波等通信手段越来越满足不了行业的需要。大坝的安全监测、图像监控、动力信息的采集、控制;泵站、闸门的动力采集、控制、图像监控、语音调度等,都对通信网络提出了更高的要求。
一、现阶段水利信息化通信现状
随着防汛通信信息量的日益增
1.燃料电池的工作原理
燃料电池(FC)是一种等温进行、直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能高效(50-70%),环境友好地转化为电能的发电装置[1]。它的发电原理与化学电源一样,电极提供电子转移的场所,阳极催化燃料如氢的氧化过程,阴极催化氧化剂如氧等的还原过程;导电离子在将阴阳极分开的电解质内迁移,电子通过外电路作功并构成电的回路。但是FC的工作方式又与常规的化学电源不同,而更类似于汽油
应用领域:
工业自动化
挑战:
将诊断设备现场的监测仪表延伸到Internet上,并提供基于CSCW的协同诊断工作环境。
应用方案:
采用NI的LabVIEW、Internet Developers Toolkit、ComponentWorks分别实现了虚拟仪器的远程应用、CSCW的协同诊断工作环境,为设备远程故障诊断提供了强有力的手段。
使用产品:
L
工业自动化
挑战:
使用一个实时控制器,同时实现对位移、扭转、温度、流量的高速、精确控制并完成数据采集和存储。
应用方案:
2024-08-18
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-14
2024-04-29