深度学习算法的广泛应用对计算性能提出了严苛要求,传统CPU/GPU架构在能效比和实时性方面逐渐显现瓶颈。FPGA(现场可编程门阵列)凭借其高度可定制的并行计算架构和低功耗特性,成为深度学习硬件加速的理想选择。本文从框架设计、关键技术及代码实现三个维度,探讨FPGA加速深度学习算法的核心方法。
随着深度学习技术的飞速发展,卷积神经网络(CNN)在图像分类、目标检测等领域取得了显著成果。然而,CNN的高计算复杂度对硬件平台提出了严峻挑战。针对这一问题,本文提出了一种基于指令驱动的通用CNN加速器架构,通过模块化设计实现了高效能、可扩展的硬件解决方案。
Modbus TCP是一种开放的通信协议,用于工业自动化系统中通过以太网连接设备。Modbus TCP利用TCP/IP协议建立设备间的通信。NodeMCU是一个围绕ESP8266 Wi-Fi模块构建的开源开发板。NodeMCU单板用于连接传感器和执行器与Modbus TCP服务器。在这篇博文中,我们将讨论如何将DHT11传感器数据从NodeMCU发布到Modbus TCP服务器。
为了集成XY-MD02传感器,您需要一个读取Modbus协议的工具。该协议广泛用于工业部门,以促进设备之间的通信,特别是传感器和控制器。XY-MD02是一款基于Modbus RTU协议的温湿度传感器。该传感器可以通过标准RS485连接轻松安装,并且与大多数Modbus主设备兼容,例如可编程逻辑控制器(plc)和工业pc。
霍尔效应传感器是一种用来探测磁场的装置。当磁铁靠近传感器时,它会改变其输出信号。这些传感器广泛应用于非接触式检测系统,如接近传感器、速度检测和电流传感。使用Arduino,您可以使用霍尔传感器创建交互式和自动化的电子项目。
在本教程中,我们将学习如何使用Arduino和Visuino来控制Neopixel Led Ring Ws2812来运行Led像素。
对水电站主变压器油枕波纹管焊接处渗油问题进行了研究 ,针对主变压器油枕夏天油位高告警 、冬天油位低告警的原因 , 主要从变压器油枕补偿体积角度考虑 ,制定处理方案 ,从而彻底解决问题 。
在全球能源转型与我国“双碳 ”目标驱动下 , 分布式光伏发电作为可再生能源利用的重要形式 , 对优化能源结构 、促进节能减排具有重要意义 。鉴于此 , 以某小学屋顶分布式光伏发电项目为研究对象 , 系统分析其工程基本情况 、整体方案设计及并网技术方案 ,评估项目 的技术可行性 、经济合理性与环境效益 , 旨在为同类屋顶光伏项目提供理论参考与实践借鉴 。研究表明 , 该项 目在技术上可行 、经济上合理 , 兼具显著的环境效益与社会效益 , 对推动分布式光伏产业发展具有积极的示范作用 。
针对无刷直流电动机(Brush1ess DC Motor ,BLDCM)常出现的单个位置传感器故障导致电机无法正常工作等现象 ,提出一种位置传感器直接冗余控制的方法实现容错控制 。该控制方法利用冗余传感器产生的霍尔信息 , 与主传感器组合在一起 , 在精准检测电机转子位置的同时快速诊断出故障传感器 。传感器故障发生后 , 最快只需30。 电角度就能完成故障的诊断和识别 ,并进行故障信号的重构 。仿真结果表明 ,该控制策略鲁棒性好 , 可靠性高 ,只与位置传感器的布置有关 , 而与电机参数无关 ,具有较好的实用价值 。
随着机组智能化运行要求不断提升 ,现有DCS控制系统性能退化与智能化不足问题逐渐显现出来 。鉴于此 ,针对2号机组系统运行现状 ,研究构建了多指标评估体系 ,设计了控制性能优化 、通信架构升级与智能功能拓展的综合改造方案 , 系统性分析改造前后关键技术指标变化 。 改造后系统实现了动态响应 、调节精度 、通信可靠性与智能对接能力等方面的全面提升 。综合评估结果表明 ,此次改造能够有效支撑机组深度调峰与智慧运行转型 ,具有良好的工程应用价值 。
针对电网设备 自用电导致的电能损失与碳排放问题 ,基于光伏建筑一体化 、储能系统及无源通风等绿色技术 , 提出小型配电房绿色建设方案 。通过将光伏幕墙与储能装置结合 ,优化发电与储能容量配置 ,并引入人工智能检测技术 , 实现 日间发电自用 、余电储存夜间供能的目标 。工程实例表明 ,该方案可使配电房接近零碳排放 , 年减少c02排放量约205. 08 t , 降低运维成本并缩短施工周期 ,经济效益显著 。研究成果为电力工程绿色转型提供了可行路径 ,具有广泛推广价值 。
目前 ,配网中低压线路及低压发电车柔性电缆采用压接方式连接易产生安全问题 ,鉴于此 ,提出一种免压接自动锁紧的解决方案 , 以提高生产效率和安全性。该方案可节省同规格安装导线40% ,节约同规格导线安装时间50%以上 ,提升连接效率40% ,且避免了采用压接工艺导致端子易松动 、易磨损带来的安全隐患 ,对于缩短一线操作工人高空作业时间 , 降低端子松动及导线磨损风险 ,提高设备用电安全水平具有极大的现实意义及经济价值。
锅炉捞渣机因某些故障无法运行时 ,必须破坏炉底水封进行放渣 ,否则只有停炉消缺。现以某发电公司650 MW超临界机组为例进行分析 ,该公司捞渣机因顶部链条与驱动轮脱齿 ,刮板销子断裂脱落、错位导致跳闸 ,必须破坏炉底水封进行放渣消缺 ,运行操作人员在多次进行破坏炉底水封的操作中 ,深入研究了机组工况波动原因 , 通过持续优化炉膛压力和总风量等关键参数的控制 , 总结出一套破坏炉底水封运行操作方案 ,有效控制了锅炉主 、再热汽温等参数的波动 ,提升了锅炉燃烧稳定性 ,保证了机组安全运行。
某电厂在一次机组启动过程中设备故障导致厂用电系统失电 ,但该电厂保安电源受限于变压器容量和系统接线问题 ,不具备快速投入功能 ,造成燃气轮机和汽轮机盘车系统较长时间失电 。为了解决这一问题 ,对保安电源实施了优化改造 , 改造后燃气轮机和汽轮机盘车系统在厂用电系统失电的情况下可以实现保安电源的 自动切换 ,进一步提高了主设备的安全性。
为评估某钢厂高炉扩容后混风罐拉杆的应力状态 , 在高炉烘炉和开炉两个关键工况下对拉杆进行了同步应变监测。基于监测数据 ,分析了温度和风压变化对拉杆应力的影响 ,揭示了热—力耦合作用下拉杆的变形规律。结果显示 ,在拉杆应力达到峰值时 ,混风罐内的实际温度和压力均未超出设计额定值 ,表明拉杆具备足够的安全储备 ,可保障高炉稳定运行。该研究为高炉热风系统关键部件的性能评估提供了实测依据 ,并为后续优化设计及维护策略制定提供了参考。