首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   16篇
  免费   4篇
工业技术   20篇
  2022年   2篇
  2021年   1篇
  2018年   4篇
  2017年   1篇
  2015年   1篇
  2014年   2篇
  2012年   5篇
  2011年   2篇
  2007年   2篇
排序方式: 共有20条查询结果,搜索用时 78 毫秒
1.
介绍了采用S7-300系列控制器的间接连接式热力站、混水连接式热力站本地控制系统的控制器模块组成及输入、输出参数的选取。分析了S7-300系列控制器的主要功能。探讨了两种热力站的本地控制方式。  相似文献   
2.
针对低温下SF6设备液化的问题,从简化设备结构、降低故障率的角度出发,提出了一种采用NTC电阻加热方法构建的断路器装置,并分析了该装置中NTC加热原理和参数设计.仿真试验表明,采用该技术构建的断路器装置能在合理布局电场分布的条件下,增加传热面积和减少导热部分的体积,减少合闸后断路器在低温范围内的时间,由此避免了SF6设备因长期工作在低温时段而发生的液化现象.  相似文献   
3.
本文介绍了在直放站施工中,如何合理的设计收发天线的安装距离,才能使通信网络毫无干扰的稳定工作,并且发挥直放站的信号覆盖功能。  相似文献   
4.
塔筒法兰是并网型风电机组的关键零部件之一,其质量直接影响着风电机组能否可靠运行。传统的锻造法兰有着生产周期长,加工成本高,焊后易变形等诸多问题。反向平衡法兰的出现,彻底解决了以上问题,必将成为传统锻造法兰的替代产品。  相似文献   
5.
电子式互感器的数字输出校验是智能变电站的可靠运行中重要的环节。中国幅员辽阔季节变换时温度变化较大,根据高寒地区特殊使用情况,提出一种C++语言开发基于IEC 61850-9-2协议的电子式互感器校准系统及配套报文分析子软件的新思路。针对其特殊使用用途,硬件通过低温环境电子器件的选型等改进措施提高了校准装置精度和稳定性;软件通过希尔伯特变化算法解决了采用罗氏线圈的互感器微分环节的影响,并通过准同步算法有效地降低电网频率波动的非同步采样对误差结果的干扰,多线程工作机制保证了校准系统在采样、报文解析、算法、显示、存储处理等多任务处理的较高效率。最后在黑龙江低温环境下电子式互感器试验的结果表明,该设备满足现场检测的需要。  相似文献   
6.
永磁同步电机矢量控制系统由于存在逆变器死区和电流测量误差和其它一些非理想因素,导致电机转速产生脉动.提出一种扰动观测器和重复控制器相结合的方法对逆变器死区和电流测量误差导致的转速脉动加以抑制.在电流环利用扰动观测器对死区补偿时间进行在线识别,再利用识别出的死区补偿时间动态调整补偿电压,克服了由IGBT开关时间随负载变化...  相似文献   
7.
磁共振无线能量传输系统损耗分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
首先分析了磁共振无线能量传输系统传输功率的影响因素,在对比非谐振与谐振系统传输功率特性的基础上,提出整体分析能量传输系统损耗的分析思想,将电容损耗、驱动源损耗纳入分析范畴之内。通过建立损耗分析等效电路,提出应统筹考虑降低有功损耗与驱动源损耗的设计原则,并通过实验验证分析了的正确性。  相似文献   
8.
在电力推进系统中,随着永磁同步电机功率的增加,驱动系统输入阻抗和LC滤波环节的输出阻抗不匹配,引起直流环节电压振荡,导致系统不稳定.因此,提出了一种基于模型预测电流补偿稳定控制策略,同时,推导了系统的输入阻抗和输出阻抗,并利用Middlebrook稳定判据等分析系统的稳定性.最后,与基于参考电流的PI稳定控制策略进行对...  相似文献   
9.
风力发电机组基础,直接影响着风场的可靠运行和投资成本,基础一旦出现问题,损失将以千万元计。本文介绍的新型梁板式预应力锚栓基础,是在国外锚栓基础上进行了改进,与传统基础环基础相比,不仅节材节能,还大大改善了受力状况,能够更好地保障风电机组安全运行。  相似文献   
10.
为提高废水中的对硝基苯酚的降解效率,选择固定化微生物方法处理对硝基苯酚废水,以羧甲基纤维素钠和膨润土作为固定化原料,运用包埋法将从活性污泥中筛选出来的对硝基苯酚高效降解菌进行固定,并对其对对硝基苯酚的降解性能进行研究。结果表明:固定化微生物颗粒降解对硝基苯酚的最佳固液比为0.12,最适温度为35℃,适宜p H为9~12。在对硝基苯酚浓度为10 mg/L时,固定化微生物颗粒对其的降解率可达97.84%,在浓度不超过150 mg/L时,降解率均能保持在80%以上。研究表明,该固定化微生物颗粒可在碱性条件下有效降解对硝基苯酚废水。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号