中文名 | 雙線并聯(lián)模塊化涂裝生產(chǎn)線 | 外文名 | Double line parallel modular painting production line |
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標準編號 | T/ZZB 0862—2018 | 發(fā)布日期 | 2018年12月17日 |
實施日期 | 2018年12月31日 |
本標準由浙江方圓檢測集團股份有限公司牽頭組織制定。 本標準主要起草單位:浙江華立智能裝備股份有限公司。 本標準參與起草單位:浙江方圓檢測集團股份有限公司、浙江華立機械有限公司、浙江明泉工業(yè)裝備科技有限公司、杭州創(chuàng)立源環(huán)保科技有限公司、湖州正乾表面技術有限公司(排名不分先后)。
本標準規(guī)定了雙線并聯(lián)模塊化涂裝生產(chǎn)線的基本要求、技術要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標志、包裝、運輸、貯存、質(zhì)量與服務承諾。
本標準適用于前處理為噴淋式的雙線并聯(lián)式噴漆涂裝生產(chǎn)線。
本標準主要起草人:郎巍、陳鋒、呂萍、沈吉義、郭建剛、盛建新、徐黎明、趙亞靜、朱雅敏、茅立安。
起到油漆、粉末固化成膜的作用。
工作總結(jié),一般分以下四個部分來進行表述: 1、開頭(概況) 2、分點總結(jié)(具體開展和完成) 3、問題與不足,4、今后打算(下階段工作思路)。沒時間寫,可看頭相,找我們代筆。
涂裝生產(chǎn)線、涂裝設備的發(fā)展前景及現(xiàn)狀怎么樣?
我國涂裝生產(chǎn)線發(fā)展前景十分誘人,涂裝生產(chǎn)線廣泛應用與各行各業(yè),目前我國現(xiàn)有涂裝生產(chǎn)線數(shù)千條以上,且每年還要投資新建數(shù)百條生產(chǎn)線,全國每年投資約為十幾億之多,國外銷售產(chǎn)品及合資公司所占份額達30%~40...
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洛陽雙瑞特種裝備有限公司 涂裝生產(chǎn)線招標邀請書 1 洛陽雙瑞特種裝備有限公司 涂裝生產(chǎn)線采購招標邀請書 洛陽雙瑞特種裝備有限公司對涂裝生產(chǎn)線貨物及服務進行邀請招標。 茲 邀請合格投標人前來投標。 1.招標文件編號: SR/TZGS-2009-02-001 2.招標貨物名稱:工業(yè)涂裝生產(chǎn)線 3.主要技術規(guī)格:詳見《投標須知》,有意向的單位可與技術聯(lián)系人詳細咨 詢。 4.交貨時間:投標人在滿足交貨技術狀態(tài)的基礎上,縮短交貨時間將有利于 中標。 5.交貨地點:洛陽市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)濱河路 40 號,洛陽雙瑞特種裝備 有限公司車間。 6. 標書發(fā)放時間:招標文件從 2009年 2月 6日。 8.標書發(fā)放地點:洛陽市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)濱河路 36 號,洛陽雙瑞特種 裝備有限公司。各單位也可到以下網(wǎng)站下載 :www.shipmatl.com.cn 。 9.投標保證金:投標單位在投標時應向招標單
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杜爾公司有史以來第一次利用4周夏季假期時間,順利完成了用機器人改造涂裝廠的大型技術改造項目,在10個底漆和清漆噴涂工位共安裝了87個噴涂機器人和操作機器人。
《分布式逆變電源的模塊化及并聯(lián)技術》,本書以分布式新能源發(fā)電獨立運行或并網(wǎng)運行系統(tǒng)、模塊化UPS并聯(lián)冗余等供電系統(tǒng)為主題,系統(tǒng)而全面地論述了分布式逆變電源的模塊化及并聯(lián)技術的基礎理論和工程設計方法。
第1章 緒論
1.1 模塊化逆變電源系統(tǒng)的發(fā)展
1.1.1 電源系統(tǒng)供電方式的發(fā)展
1.1.2 逆變電源系統(tǒng)串并聯(lián)冗余技術及系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)
1.1.3 模塊化逆變電源電路拓撲
1.1.4 模塊化電源系統(tǒng)的設計策略
1.2 逆變電源并聯(lián)及均流控制技術綜述
1.2.1 逆變電源模塊并聯(lián)運行的特點
1.2.2 逆變電源并聯(lián)運行基本原理
1.2.3 逆變電源并聯(lián)運行的應用領域
1.3 逆變電源并聯(lián)運行時的幾種控制方式
1.3.1 集中控制方式
1.3.2 主從控制方式
1.3.3 分散邏輯控制方式
1.3.4 無互連線獨立控制方式
1.4 模塊化逆變電源并聯(lián)技術應用現(xiàn)狀與展望
參考文獻
第2章 逆變電源系統(tǒng)的并聯(lián)冗余運行基礎理論
2.1 逆變電源系統(tǒng)的并聯(lián)冗余結(jié)構(gòu)
2.1.1 簡單并聯(lián)冗余系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
2.1.2 雙模并聯(lián)冗余系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
2.1.3 混合并聯(lián)冗余系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
2.1.4 熱/冷備用冗余系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
2.1.5 N X并聯(lián)冗余系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
2.2 逆變電源并聯(lián)系統(tǒng)的可靠性分析
2.2.1 逆變電源并聯(lián)系統(tǒng)的可靠性模型
2.2.2 N X并聯(lián)冗余系統(tǒng)的可靠性分析
2.3 逆變器并聯(lián)系統(tǒng)的數(shù)學模型
2.3.1 逆變器的狀態(tài)空間模型
2.3.2 三相逆變電源的磁路耦合
2.3.3 電壓型逆變器的等效輸出阻抗模型
2.3.4 單相逆變電源并聯(lián)系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)數(shù)學模型
2.3.5 單相逆變電源并聯(lián)系統(tǒng)的動態(tài)數(shù)學模型
2.3.6 三相逆變電源并聯(lián)系統(tǒng)的數(shù)學模型
2.4 逆變電源并聯(lián)系統(tǒng)的環(huán)流特性
2.4.1 并聯(lián)系統(tǒng)環(huán)流的穩(wěn)態(tài)特性分析
2.4.2 并聯(lián)系統(tǒng)環(huán)流的動態(tài)特性分析
2.4.3 電壓閉環(huán)并聯(lián)系統(tǒng)環(huán)流特性分析
2.5 三相逆變器磁路耦合對并聯(lián)系統(tǒng)環(huán)流的影響
2.5.1 磁路耦合對環(huán)流動態(tài)特性的影響
2.5.2 三相逆變器并聯(lián)系統(tǒng)中的零序環(huán)流
參考文獻
第3章 逆變電源并聯(lián)運行數(shù)字化同步控制技術及其影響
3.1 并聯(lián)系統(tǒng)中雙極性SPWM調(diào)制方式比較
3.1.1 SPWM的同步調(diào)制和異步調(diào)制
3.1.2 并聯(lián)同步的SPWM調(diào)制方式
3.2 數(shù)字化同步鎖相控制技術
3.2.1 鎖相環(huán)的基本原理
3.2.2 數(shù)字鎖相環(huán)(DPLL)的模型分析
3.2.3 DPLL的基本設計與實現(xiàn)
3.2.4 基于離散傅里葉變換鑒相的數(shù)字化鎖相建模及參數(shù)設計
3.3 數(shù)字化控制的并聯(lián)系統(tǒng)中相位同步誤差的補償技術
3.3.1 數(shù)字化同步控制中的頻率調(diào)節(jié)分辨率分析
3.3.2 同步控制的頻率補償技術——SPWM重新調(diào)制基本原理
3.3.3 SPWM重新調(diào)制特性分析
3.3.4 逆變電源并聯(lián)系統(tǒng)重新調(diào)制控制數(shù)字化的實現(xiàn)
3.3.5 實驗研究
3.4 數(shù)字化同步控制對并聯(lián)均流特性的影響
3.4.1 數(shù)字化量化誤差對并聯(lián)系統(tǒng)的影響
3.4.2 數(shù)字化SPWM調(diào)制的控制特性分析
3.4.3 數(shù)字化同步控制方式下并聯(lián)系統(tǒng)均流特性分析
參考文獻
第4章 逆變電源并聯(lián)系統(tǒng)諧波環(huán)流抑制技術
4.1 逆變電流并聯(lián)系統(tǒng)諧波環(huán)流抑制的必要性分析
4.1.1 并聯(lián)系統(tǒng)諧波環(huán)流的形成
4.1.2 諧波環(huán)流對并聯(lián)系統(tǒng)的影響
4.2 瞬時功率理論及諧波電流檢測
4.2.1 瞬時功率理論簡介
4.2.2 單相輸出功率及諧波電流檢測
4.3 逆變電源并聯(lián)系統(tǒng)諧波環(huán)流抑制技術
4.3.1 非線性負載下并聯(lián)系統(tǒng)諧波電流分析
4.3.2 并聯(lián)系統(tǒng)諧波環(huán)流抑制策略
參考文獻
第5章 全數(shù)字化逆變電源的分散邏輯并聯(lián)控制技術
5.1 分散邏輯并聯(lián)控制的基本概念
5.2 逆變電源分散邏輯并聯(lián)控制的原理
5.2.1 基于分散邏輯控制的并聯(lián)系統(tǒng)控制結(jié)構(gòu)與算法
5.2.2 基于分散邏輯并聯(lián)控制系統(tǒng)的內(nèi)外同步鎖相控制
5.2.3 基于相量的均流控制技術
5.2.4 瞬時均流控制技術
5.3 基于分散邏輯控制的全數(shù)字化并聯(lián)系統(tǒng)設計
5.3.1 數(shù)字化功率檢測技術
5.3.2 模塊間信息交換的實現(xiàn)方法
5.3.3 基于雙環(huán)控制的并聯(lián)控制策略
5.3.4 有功和無功電流的調(diào)節(jié) 190
5.3.5 分散邏輯控制并聯(lián)逆變電源設計實例
5.3.6 分散邏輯并聯(lián)控制系統(tǒng)的仿真與實驗
參考文獻
第6章 逆變電源無互連線并聯(lián)控制技術
6.1 基于下垂特性的無互連線并聯(lián)控制技術
6.1.1 逆變電源無互連線并聯(lián)中下垂特性的含義
6.1.2 下垂特性隱含的通信機制
6.1.3 下垂特性系數(shù)的選取
6.1.4 下垂特性控制下逆變電源并機動態(tài)過程分析
6.1.5 實驗結(jié)果
6.2 基于電力線載波通信的無互連線并聯(lián)控制技術
6.2.1 電力線載波通信及其在逆變電源無互連線并聯(lián)中的應用
6.2.2 利用電力線載波通信實現(xiàn)逆變電源無互連線并聯(lián)系統(tǒng)設計
6.2.3 利用電力線載波通信實現(xiàn)逆變電源無互連線并聯(lián)的控制策略
6.2.4 仿真分析與實驗結(jié)果
參考文獻
第7章 基于解耦控制的逆變電源無互連線并聯(lián)控制策略
7.1 逆變電源無互連線并聯(lián)系統(tǒng)的數(shù)學模型
7.1.1 單相逆變電源數(shù)學模型
7.1.2 逆變電源并聯(lián)系統(tǒng)數(shù)學模型及環(huán)流分析
7.2 下垂特性的局限性
7.3 逆變電源無互連線并聯(lián)中的解耦控制
7.3.1 一般的解耦控制策略
7.3.2 新型解耦控制策略
7.3.3 新型解耦控制策略對穩(wěn)態(tài)功率均分的影響
7.4 參數(shù)變化對解耦控制的影響
7.4.1 負載變化時解耦控制效果
7.4.2 逆變電源輸出基波等效阻抗變化時的解耦控制效果
7.5 多臺逆變電源并聯(lián)時的解耦控制
7.5.1 三臺逆變電源并聯(lián)時的解耦控制
7.5.2 三臺逆變電源并聯(lián)時解耦控制的局限性分析
7.5.3 多臺逆變電源并聯(lián)時的解耦控制
7.6 仿真分析與實驗結(jié)果
7.6.1 仿真分析
7.6.2 實驗結(jié)果
參考文獻
第8章 分布式逆變電源的系統(tǒng)監(jiān)控與管理技術
8.1 逆變電源并聯(lián)系統(tǒng)監(jiān)控技術的發(fā)展
8.1.1 逆變電源監(jiān)控系統(tǒng)概述 247
8.1.2 電源監(jiān)控系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)
8.1.3 電源監(jiān)控通信技術研究現(xiàn)狀
8.1.4 逆變電源監(jiān)控系統(tǒng)典型實例
8.2 逆變電源并聯(lián)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)通信技術
8.2.1 設備層的數(shù)字通信技術
8.2.2 現(xiàn)場總線通信技術
8.2.3 逆變電源中其他通信方式
8.2.4 電源監(jiān)控系統(tǒng)的抗干擾措施與通信差錯檢測
8.2.5 數(shù)字通信技術在模塊化電源中的應用
8.3 逆變電源并聯(lián)系統(tǒng)故障分析與保護
8.3.1 并聯(lián)系統(tǒng)故障及其處理策略
8.3.2 并聯(lián)系統(tǒng)故障檢測
8.3.3 故障處理
8.3.4 并聯(lián)系統(tǒng)的投入與退出
8.4 逆變電源并聯(lián)并網(wǎng)系統(tǒng)的能量管理技術
8.4.1 分布式逆變電源系統(tǒng)的新應用形式——微網(wǎng)系統(tǒng)
8.4.2 分布式發(fā)電微網(wǎng)系統(tǒng)的能量管理技術
8.4.3 可再生能源發(fā)電微網(wǎng)系統(tǒng)的能量管理技術
參考文獻
第9章 逆變器模塊并聯(lián)系統(tǒng)設計方法及典型應用
9.1 逆變器模塊并聯(lián)系統(tǒng)設計方法
9.1.1 系統(tǒng)設計指標及要求
9.1.2 硬件電路系統(tǒng)設計
9.1.3 旁路控制策略及過載保護綜合切換邏輯電路設計
9.1.4 沖擊和短路保護電路設計及其實驗研究
9.1.5 軟件系統(tǒng)設計
9.1.6 工程化技術研究
9.2 逆變電源模塊化并聯(lián)系統(tǒng)的典型應用
9.2.1 逆變電源模塊化并聯(lián)系統(tǒng)在UPS中的應用
9.2.2 逆變電源模塊化并聯(lián)技術在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的應用
9.2.3 逆變電源模塊化并聯(lián)技術在儲能系統(tǒng)中的應用
9.2.4 逆變電源模塊化并聯(lián)系統(tǒng)在微網(wǎng)中的應用
參考文獻
涂裝生產(chǎn)線主要由前處理電泳線(電泳漆是最早開發(fā)的水性涂料,它的主要特點是涂裝效率高,經(jīng)濟安全,污染少,可實現(xiàn)完全自動化管理。涂裝電泳漆之前需要進行預處理)、密封底涂線、中涂線、面涂線、精修線及其烘干系統(tǒng)組成。涂裝生產(chǎn)線全線工件輸送系統(tǒng)采用空中懸掛和地面滑橇相結(jié)合的機械化輸送方式,運行平穩(wěn)、快速便捷,采用PLC可控編程,根據(jù)生產(chǎn)工藝的實際要求編程控制--實行現(xiàn)場總線中心監(jiān)控,分區(qū)自動實現(xiàn)轉(zhuǎn)接運行。
涂裝生產(chǎn)線全線各烘干系統(tǒng)的設計參照國外的設計理念和參數(shù),烘道室體均采用橋式結(jié)構(gòu)(密封底涂爐除外),保證了爐溫的均勻性和穩(wěn)定性,提高了熱能的效益性;供熱裝置引進了加拿大科邁科公司的產(chǎn)品,選用進口的燃燒器和控制系統(tǒng),經(jīng)測試各烘干系統(tǒng)運行良好穩(wěn)定,溫度曲線平滑持續(xù)。
涂裝生產(chǎn)線主要由前處理電泳線、密封底涂線、中涂線、面涂線、精修線及其烘干系統(tǒng)組成。