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1.
针对某电厂励磁系统的转子电压采样回路中分压电阻是否会影响转子接地保护正常动作进行分析与模拟试验,并根据现场实际情况,提出解决问题的方法。  相似文献   
2.
随着节能减排要求的不断提高,高电压生产模式已经不能满足铝电解生产要求,越来越多的铝厂已经选择了低电压生产模式.然而,现有的控制软件不能完全满足该模式,尤其在能量补偿和氧化铝浓度异常时的控制等方面需要改进,以提高电解槽的稳定性.本文描述一种新的控制方法,能更好的适应低电压生产模式且已通过试验,并在湖南创元240kA和300kA电解槽上使用,取得了良好的效果.  相似文献   
3.
[目的]研制戊菌唑水乳剂,为葡萄主要病害提供高效、安全和环保的防治药剂。[方法]通过对溶剂种类、乳化剂种类和用量以及乳化方法的筛选,获得20%戊菌唑水乳剂的优化配方,采用菌丝生长速率法考察该水乳剂对葡萄灰霉病菌和葡萄炭疽病菌的室内生物活性。[结果]采用去离子水滴加入油相的方法,按如下配方:20%戊菌唑,20%溶剂(溶剂油S-100#),7%乳化剂(吐温80),去离子水补足至100%,可以制备出常温、低温和热贮稳定性均合格的水乳剂,其入水分散性和乳液稳定性良好,对葡萄灰霉病菌和炭疽病菌抑制效果明显,EC_(50)值分别为1.83、13.65 mg/L。[结论]水乳剂配方组成和加工工艺简单,粒径细微且均匀,生物活性高,具有广阔的市场前景。  相似文献   
4.
利用PowerCube可重构机器人模块组装了一个可变异的平面型串联机械手.基于杆组分析法对该机器人进行逆运动学分析,并采用轨迹规划方法对机器人的步态进行了规划.MATLAB软件的仿真结果证明了运动学逆解的合理性,为机器人的步态轨迹控制提供了依据和算法支持.  相似文献   
5.
随着电力电子技术的飞速发展,电力系统谐波含量迅速上升.电力参数测量领域中真有效值和功率值测量变得更加困难.作为新一代微处理器芯片,DSP必然被用于电气参数测量领域,并带来电气参数测量技术的新发展. DSP具有高速时钟频率,快速的运算速度和更高的数据精度,深化了数字信号处理过程,得到更精确的测量结果.本文围绕基于DSP TMS320F240的电气参数测试仪的硬件结构和检测软件进行了深入详细的研究.文章给出了基于TMS320F240的电气参数测试仪硬件结构图,分析了本电气参数测试仪非理想采样条件下的理论误差,包括有效值测量误差和功率测量误差.检测软件是基于TMS320F240的电气参数测试仪的一个重要组成部分.文章分析了基于DSP的电气参数测试仪检测软件结构和软件各部分设计流程.  相似文献   
6.
以悬架零部件为例,基于正向设计流程,利用有限元分析软件进行零部件强度分析,在实践运用中总结出提高零部件强度的优化方法,旨在对汽车悬架零部件强度设计起指导作用,利用设计技巧提高设计效率。  相似文献   
7.
几十年来,我国都是通过人工插木棒来熄灭阳极效应,这种方法不仅对生态造成破坏,造成环境污染,还加剧铝液波动,增加铝的二次反应,降低电流效率等。随着电解技术要求的提高,必须寻找一种新的熄灭效应方法来满足控制要求。本文描述一种通过边下料边降阳极来熄灭阳极效应的方法,实验证明这种方法有效并已在320kA电解槽上推广使用,取得了良好的效果。  相似文献   
8.
[目的]针对甲维盐传统加工剂型在实际应用过程中易光解、持效期短等缺点,采用溶剂蒸发法制备了甲维盐微胶囊。[方法]通过单因素和正交试验L9(34)优选了工艺参数,并对微胶囊理化特性及释放性能进行表征。[结果]溶剂用量、壁材用量和剪切速率显著影响微胶囊的平均粒径;壁材用量和乳化剂用量显著影响微胶囊的包封率。正交试验获得的优化配方为1%甲维盐,30%二氯甲烷,0.8%乙基纤维素,4%吐温-20,剪切速率22 000 r/min。所获得的甲维盐微胶囊粒径适中(16.83μm),包封率为47.69%,具有良好的缓释性能。[结论]该研究获得了性能较好的甲维盐微胶囊产品,对使用溶剂蒸发法制备其他农药微胶囊也有一定的借鉴作用。  相似文献   
9.
[目的]针对甲维盐传统液体加工剂型存在的有机溶剂污染严重、物理稳定性差等问题,制备了10%甲维盐泡腾片剂。[方法]采用直接压片工艺,通过单一变量法筛选填料、崩解剂、分散剂、黏结剂、润滑剂等配方组分。[结果]确定了10%甲维盐泡腾片剂的优化配方:10%甲维盐,23%柠檬酸,17%碳酸钠,6%羧酸盐分散剂A,6%聚乙烯吡咯烷酮,6%润滑剂PEG 6000,27%高岭土,5%填料A(水溶性盐)。该泡腾片剂施用7 d后对小菜蛾的防效仍达到80.8%。[结论]所获得的甲维盐泡腾片剂崩解时间短,悬浮率高,硬度大,表面光滑,各项指标均符合相关标准,对小菜蛾的田间防治效果优异。试验对使用干法制备其他农药泡腾片剂具有一定的借鉴作用。  相似文献   
10.
陈志洋 《轻金属》2023,(8):30-35
随着铝电解槽容量的不断增大以及生产工艺操作技术水平的提高,单纯根据dR/dt的变化来改变加料频率的方法已经不能满足准确控制氧化铝浓度的目的。在大型预焙铝电解槽如何进一步提高氧化铝浓度的均匀性和准确性的几个关键方面,作者在本文中阐述了一些新的控制逻辑和方法,并已在400至600 kA大型预焙电解槽上推广使用,取得了良好的效果。  相似文献   
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