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1.
2.
开关磁阻电机结构性转矩脉动抑制方法 总被引:5,自引:0,他引:5
开关磁阻电机具有结构简单、成本低和调速范围广等优势,但其双凸极结构和控制器的开关特性,导致存在转矩脉动现象,使得抑制转矩脉动成为焦点问题。首先从开关磁阻电机的结构和运行机理出发,针对线性解析方法难以分析转矩特征的问题,建立电机有限元模型求解出转矩特征并进行样机验证试验。分析样机结构参数对转矩脉动的影响,针对结构参数耦合问题,选择NSGA-Ⅱ算法在参数优化平台上对样机结构参数进行多目标寻优,在保证优化后样机的转矩脉动系数和平均转矩均优于初始电机的条件下,最终获得样机最优化结果。结果表明,不同结构参数对电机转矩的影响有较大的差异,对结构参数的优化能有效地抑制转矩脉动,该参数优化方法可以为开关磁阻电机结构性转矩脉动抑制提供参考。 相似文献
3.
以Fe-Zn基废脱硫剂、煤、Na 2CO 3为原料进行高温炭热还原反应,制备了铁碳材料,实现了Zn和S的分离,有望能实现废脱硫剂的综合利用。考察不同工艺条件(配比,温度,时间)对铁碳材料品质,Zn单质分离效率和Na 2S的收率影响。结果表明: 反应温度≥900℃,煤∶废脱硫剂≥1,Na 2CO 3∶废脱硫剂≥1.5,反应时长≥2 h,Zn、S的分离回收效率可达到95%以上。且900℃制备的铁碳材料比表面高达193.6 m 2/g,介孔孔体积为0.028 cm 3/g,炭均匀附着于铁骨架。微电解-芬顿联用降解有机废水实验表明:仅微电解或微电解-芬顿联用(H 2O 2=COD=1500 mg/L)时,自制铁碳材料的稳定化学需氧量(COD)去除效率(41.78%、73.56%)都高于商业铁碳(8.43%、48.43%)。本文实验结果表明废脱硫剂与煤和碳酸钠混烧可实现废脱硫剂中Zn与S的分离回收,成功获得了比表面高、去除COD性能好的铁碳材料。 相似文献
4.
5.
玄武岩纤维填料应用于两种混合生长反应器的评价 总被引:1,自引:0,他引:1
采用单丝直径微米级的伞状玄武岩纤维(BF)作为填料,将其引入序批式反应器(SBR)和后置缺氧反硝化SBR外聚合物(EPS)含量和扫描电子显微镜形貌图,考察了两种SHBR的污水处理效果。试验结果表明:基于SBR的SHBR的出水COD、氨氮、总氮去除率分别为83.2%、89.9%、86.8%;基于后置缺氧反硝化SBR的SHBR优良,而基于后置缺氧反硝化SBR的SHBR的脱氮效果得到进一步的优化和提升。两种SHBR的BF填料中EPS含量分析结果显示:在好氧环境下,蛋白质(PN)的含量高于多糖(PS)的含量;在缺氧条件下,PS的含量明显高于PN的含量。 相似文献
6.
针对低频电磁传输中天线尺寸过大的问题,设计了一种基于三相感应电机的小型化超低频发射天线.电机工作时产生了时变低频电磁场,可作为超低频发射天线.为有效分析其电磁场分布,文章建立旋转磁偶极子数学模型以等效电机内部旋转时产生的磁场.首先,对电机内部磁场和旋转磁偶极子的关系进行阐述,利用麦克斯韦方程组,得到旋转磁偶极子的电磁场分布.其次,通过电磁仿真软件验证旋转磁偶极子的近场分布特性和远场辐射特性.最后,通过实验对电机近场的磁场分布进行验证.仿真和实测结果表明,三相感应电机具有超低频天线的辐射特性. 相似文献
7.
本文采用高效液相色谱法测定引液管中抗氧剂含量,抗氧剂1010、330、1076、168在约1.98~516.78 mg/L范围内线性关系良好,回收率均在90%~110%之间,RSD值4%,方法科学准确,可有效检测药用气雾剂阀门中引液管抗氧剂含量,为引液管中抗氧剂含量检测提供了方法依据。 相似文献
8.
油田经过多年发展,积累了大量的勘探研究成果数据,但是都分散在不同部门、不同科室、不同的研究人员手上,没有一个统一有效的研究成果管理、共享及探讨平台,极大的影响了勘探效率。现在数字油田的发展已经逐步上升到新的知识管理和服务阶段,胜利油田高瞻远瞩地认识到了这个战略性的发展方向,提出"勘探模型"的研究与建设工作。首先根据"勘探模型"描述规范,提出了基于B/S和C/S结构体系的勘探模型集成方案;然后根据勘探模型涉及的数据类型,设计了勘探模型数据库并采用Web页面录入数据;最后通过统一的数据服务去获取不同的数据库中的业务数据和成果数据,在Web页面进行二维图形导航展示及业务数据的关联查询,并支持网络化自动三维地质建模及Web页面启动展示。实现了勘探模型数据共享机制,并在胜利油田示范区块取得了良好效果,为统一研讨及勘探决策提供服务。 相似文献
9.
安森美半导体 《单片机与嵌入式系统应用》2015,(6)
在当今快速演变的汽车照明市场,LED 驱动器的作用尤为重要:为汽车厂商提供更节能的选择以满足消费者对燃油经济性的要求,提升能见度安全性以降低或避免交通事故发生率,打造个性化的车辆氛围以达到消费者对汽车独特的造型期望…… 相似文献
10.
玻璃动力学强弱性指数m值的主要评测方法有两种:通过玻璃转变温度附近黏温关系测试直接获得mvis值;基于量热分析,根据不同升温速率获得假想温度,并假定玻璃转变温度范围内假想温度Tf符合Arrhenius关系,通过理论推导间接获得mDSC值。由于玻璃转变温度范围内假想温度Tf和黏度的关系实际上并非严格遵循Arrhenius关系,因此mDSC和mvis之间存在偏差。以系列商用硫系玻璃为例,通过两种评测方法比较,建立了通过mDSC推算mvis的经验公式,实现了准确、快速的评测硫系玻璃动力学强弱性。 相似文献