锂电池工厂MES系统设计与实现

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随着智能手机的快速发展,其主要部件锂离子电池受到前所未有的关注,已成为当今世界高科技关注的热点,国内外纷纷投巨资建厂发展锂离子电池技术、产品和产业。与此同时,国内锂电池在产品质量和产品一致性等重要性能上与国外的差距,使锂电池企业迫切需要通过应用智能工业自动化技术以及管控一体化应用技术,来优化生产和管理。通过对采集数据的统计分析,来提高生产效率,降低生产消耗,提高产品质量,保持产品的一致性。本文依据管理信息系统项目的实施逻辑,以W电池公司为研究对象,针对其生产高度自动化但管理信息系统落后、信息孤岛化和
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时间和频率是科研试验测量系统需要的十分重要的参数。试验场的时统系统要求在科研试验中为测量控制设备提供统一的、规范的时间和频率信息,还可提供重要时刻的时间标识等信号。目前,国内大部分试验场所采用的主要授时方式仍然为GPS卫星授时。在近些年,我国自主研制的北斗卫星导航系统取得了飞速发展,应用领域不断拓展。从科研试验的安全性和可靠性方面考虑,同时结合原有一些时统设备在实际工作中表现出来的一些不足,本文对
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能源和环境是当今社会高度关注的两大焦点。随着社会的发展和工业化加速,传统不可再生能源(主要是煤炭、石油等)的消费量不断增加,能源危机日趋明显。资源与环境约束加剧,节能减排政策日趋严厉,同时随着电力体制改革的不断深入,火电企业盈利水平严重下降。立足于企业自身盈利的需要和适应国家环保政策大趋势,应用节能技术,降低煤炭资源消耗,提高发电效率,对于火力发电企业意义重大。循环水系统是火电厂最重要的辅助系统,
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随着基础科学和应用技术的不断发展,永磁同步电机凭借其良好的调速性能、高效的功率输出和简单易维护的结构等优点,使其在生产生活中得到广泛关注和应用。而多个永磁同步电机组成的同步控制系统更是有着广阔的应用前景,由于其存在非线性及强耦合等特性,同步控制也成为了这一领域内的热点与难点。因此,论文以多永磁同步电机系统为对象,研究多永磁同步电机的同步控制。论文首先针对单永磁同步电机的控制问题展开研究,分析电机内
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STEM是科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)和数学(Mathematics)四门学科英文单词首字母的缩写,其跨学科性和整合性打破原有的学科界限,以培养学生的STEM素养为目标,重点突出学生的科学探究能力和工程实践能力。我国中等职业学校教育教学发展面临诸多困境,教学模式改革困难,教学效果也急需提升,STEM教育是21世纪全球教育发展的大势所趋,STE
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锶铁氧体(Sr-ferrite)/聚苯硫醚(PPS)复合永磁材料在具备良好的磁学性能的同时,工业生产效率较高,市场应用价值十分突出。但其高分子粘结剂PPS树脂带来的较差的力学性能也限制了它在高端领域极端条件下的应用。针对该复合材料较弱的抗冲击性能和脆性,本课题分别以两种热塑性聚氨酯弹性体和纳米二氧化硅为增韧剂,通过熔融共混改性的方式来制备高力学性能的锶铁氧体/聚苯硫醚复合永磁材料,通过力学性能测量
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隔膜作为电池组成的重要部件,对锂离子电池性能的改善有着重要的作用。然而,社会对于大型储能元件需求增多的同时,锂离子电池的能量密度却难以超过200 Wh kg~(-1),故此研究者将目标转向高能量密度的锂硫电池。本文采用表面涂覆法和相转移法制备以聚偏氟乙烯(PVDF)为基材,无机纳米材料二氧化硅(SiO_2)为添加剂,对PP/PVDF/SiO_2复合膜、PVDF/SiO_2复合膜的基本物理属性和电化
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LED照明凭其环保、节能、寿命长等优点已经成为取代传统照明方式的选择之一。点亮LED的驱动电源技术也越来越成熟,针对当前市场上的LED照明普遍存在调光范围不宽,特别是在低光段出现闪烁现象,电源效率低等缺点,本文设计了一款兼容晶闸管调光器的基于PWM技术的LED调光电源驱动电路。本文的主要工作和成效如下:1.为避免晶闸管特性出现的干扰信号,用单片机软件滤波的方式判断晶闸管调光器输出电压相位角,从而输
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在工业自动化不断普及下,作为智能制造的标志性产物-工业机器人也迎来快速发展。国内应用于各种用途的工业机器人已超过100万台。工业机器人的发展也不断刺激着伺服电机行业的更新换代。作为工业机器人的机械臂的主流执行元件-伺服永磁交流同步电机(以下简称伺服PMSM)的需求也不断扩大,而西门子、安川等国际大厂的伺服PMSM已经无法填补行业需求。随着电机成本不断下探,设计能满足工业机器人高性能要求的国产伺服P
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随着国民经济的快速发展与计算机电子技术的更新和成熟,作为电力系统管理基础的电网自动化系统也在不断发展,主要体现在以下几个方面:变电站正在进行的大规模无人化综合自动化改造工作,使变电站设备的信息量迅速增加。特别是对于微机保护的应用,变电站的远程信息与之前相比发生了显著变化。每个无人值守的厂站的设备型号、位置信息、保护信息、压力板信息甚至遥测信号接收量都超过一百个。电力系统运行的监测要求也因此而增加。
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新能源发电的快速崛起,与世界各国日益重视环境保护,倡导节能减排密切相关。在这一趋势中,风力发电凭借着功率密度高、技术成熟、占地较小成为了各国发展的重点。随着风电渗透率的升高,风电场接入的电网极有可能是弱电网,大规模双馈风力发电接入弱电网时会带来一系列的不正常交互,解决大规模风机接入电网引发不正常的交互的关键是研究清楚风电机组的自身特性和对电网的外特性,而时间尺度的选取对于分析大规模风电机组的自身特
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