为提高充电效率,采用模块化设计和智能充电装置,实现快速更换、升级及精确控制充电过程,通过测试和优化,提升系统性能。优化后的系统充电效率提升至95%,电池状态监测精度提高至±0.5%,充电桩利用率增加至90%,并减少了20%的电网负荷...为提高充电效率,采用模块化设计和智能充电装置,实现快速更换、升级及精确控制充电过程,通过测试和优化,提升系统性能。优化后的系统充电效率提升至95%,电池状态监测精度提高至±0.5%,充电桩利用率增加至90%,并减少了20%的电网负荷峰值。模块化开关电源智能管理功能在保护、通信、不间断电源(Uninterruptible Power Supply,UPS)及人机界面等方面表现出色,有效提升系统安全性。文章成功设计并优化了基于多功能模块化开关电源的智能充电系统,提高了充电效率、安全性及灵活性,为电动汽车充电设施的智能化和高效化提供有益参考。展开更多
该文将数字孪生技术应用于模块化生产系统(modular production system,MPS)的智能化改造中,构建了基于数字孪生的MPS实践教学平台。依托监控系统和虚实交互等关键技术,增加了MPS数字孪生体的虚拟建模、虚实联调和PLC程序软件在环/硬件...该文将数字孪生技术应用于模块化生产系统(modular production system,MPS)的智能化改造中,构建了基于数字孪生的MPS实践教学平台。依托监控系统和虚实交互等关键技术,增加了MPS数字孪生体的虚拟建模、虚实联调和PLC程序软件在环/硬件在环调试等实训环节;验证了MPS实践教学平台设计方案的可行性;制定了新的教学框架及详细的实训内容和考核方案。最后,将实训内容与大学生竞赛相结合,提高了学生对智能制造、工业生产的认知能力和实践动手能力。展开更多
文摘为提高充电效率,采用模块化设计和智能充电装置,实现快速更换、升级及精确控制充电过程,通过测试和优化,提升系统性能。优化后的系统充电效率提升至95%,电池状态监测精度提高至±0.5%,充电桩利用率增加至90%,并减少了20%的电网负荷峰值。模块化开关电源智能管理功能在保护、通信、不间断电源(Uninterruptible Power Supply,UPS)及人机界面等方面表现出色,有效提升系统安全性。文章成功设计并优化了基于多功能模块化开关电源的智能充电系统,提高了充电效率、安全性及灵活性,为电动汽车充电设施的智能化和高效化提供有益参考。
文摘该文将数字孪生技术应用于模块化生产系统(modular production system,MPS)的智能化改造中,构建了基于数字孪生的MPS实践教学平台。依托监控系统和虚实交互等关键技术,增加了MPS数字孪生体的虚拟建模、虚实联调和PLC程序软件在环/硬件在环调试等实训环节;验证了MPS实践教学平台设计方案的可行性;制定了新的教学框架及详细的实训内容和考核方案。最后,将实训内容与大学生竞赛相结合,提高了学生对智能制造、工业生产的认知能力和实践动手能力。