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1.
齐琛 《山西建筑》2006,32(18):182-183
介绍了通水、灌水、闭水三种试验的区别,论述了闭水试验的方法,针对三种试验过程中存在的质量通病做了原因分析,并提出了相应防治措施,对建筑给排水工程具有指导意义。  相似文献   
2.
用两个状态变量构造的复数状态变量叫做耦合模.以耦合模为变量对电路或系统进行分析的方法叫耦合模分析.本文以RLC串联电路零输入响应和正弦稳态响应为例,介绍了耦合模原理在电路分析中的应用,包括耦合模的定义与性质,耦合模方程的列写与求解,耦合模方程的简化,以及用耦合模计算的元件储能和电路储能等.用数值计算方法给出了这些响应的波形,它们和用传统电路理论获得的波形完全一致.耦合模原理在分析模式耦合系统,并着眼于能量的传递时,具有特殊的用途,例如无线电能传输系统.  相似文献   
3.
为了使运动工作和随意摆放的设备得到高效利用,从而不断提高人们生活品质和生产效率,人们迫切希望能够以无线方式为这些设备提供电力,而不是依赖导线连接电源或者停下工作来充电。据此,利用准静态谐振腔原理,初步研究了在特定三维空间内,为静止或运动设备无线供电的技术。根据准静态谐振腔结构和电磁场分布特点,给出了准静态谐振腔电磁场各坐标分量的直观近似表达式。在此基础上,分析了接收线圈的感应电动势和腔体的功率损耗,以及传输效率的一般表达式。制作了2.08×2.08×1.12 m3的立方体且带一对电极的准静态谐振腔,并针对接收线圈的自转和公转等运动,开展了传输功率与传输效率的实验研究和相同条件下的仿真研究,实现了在手持且运动状态下为手机无线充电的功能。  相似文献   
4.
在孤立直流微电网中,为保证电网运行的稳定与设备运行的协调,多DC-DC变换器需要在保证直流母线电压稳定的同时,维持各变换器之间的功率能够按照设置的比例进行分配。研究表明,基于Lyapunov第二定律的新型协调控制策略,可以确保直流母线电压的稳定。研究各变换器的功率,证明了各变换器功率能够按照用户的设定实现按比例分配。分析表明,该控制策略作用下,控制策略的收敛速率按照指数的收敛速率进行收敛,响应速率较为迅速。其性能通过simulink离线仿真和Star Sim HIL Pro实时仿真进行了验证,仿真结果与理论分析相吻合。  相似文献   
5.
在传统脉冲频率调制的三相逆变器中,为了解决开关频率变化范围大,开关周期相差极为悬殊而导致输出电流畸变的问题,提出了一种改进的脉冲频率调制技术。该技术通过细分调制周期,选择适当的脉冲宽度,再配合基于马尔科夫链随机方法的脉冲位置调制技术,不仅在谐波抑制效果上,可以与传统脉冲频率调制技术相媲美,而且改善了输出电流波形质量。在三相逆变器的实验样机上进行了对比实验,验证了改进的脉冲频率调制技术的有效性和实用性。  相似文献   
6.
讨论了在某些特殊电路中,功率满足叠加性的问题,其中包括含有正序和负序电源的三相电路,多频电路,二端口网络,均匀传输线等。还扩展性地讨论了元件平均储能,以及电容极板之间和互感线圈之间平均作用力的叠加性。教学中,用这些特殊电路启发学生思考,可以培养学生具体问题具体分析的认识论观点,以及敢于质疑的科学精神。  相似文献   
7.
本文讨论了线性无独立源二端口和多端口网络的功率叠加性问题。指出,在网络自身满足一定条件,并且端口所接独立电源符合某种要求时,网络消耗的总功率满足叠加性。用网络的端口参数之间的关系描述了这些条件。端口所接的独立电源区分为三种情况:全部为电压源;全部为电流源;部分为电压源,部分为电流源。举例验证了第三种情况下的功率叠加性。这些内容可以扩展人们对电路叠加性质的认识。  相似文献   
8.
针对周期性和混沌性调制无法兼顾限制扩频范围与降低谐波峰值之间的矛盾,提出一种新的混合调制方式,并将其应用于三相脉宽调制(pulse width modulation,PWM)逆变器中。该方式以频率被logistic混沌序列调制的三角波作为调制信号,不仅具有周期性调制限制扩频范围的能力,而且具有混沌性调制有效降低谐波峰值的优势。根据线电压的傅里叶级数展开式,分析扩频调制原理并得到扩频调制后谐波电压的表达式。利用该表达式,通过仿真直观地研究周期和混沌性调制频谱分布特点,在此基础上阐述混合调制原理。最后,建立实验平台,将混合调制后的线电压频谱与周期和混沌性调制后的线电压频谱对比,证明本文提出的混合调制技术的有效性。  相似文献   
9.
通过高压电气试验结合油色谱、超声波定位技术准确预测到500kV变压器的放电部位,通过变压器的返厂解体检查予以验证,阐述了变压器的放电机理及原因,最后对变压器运行、试验提出了建议。  相似文献   
10.
市政给排水主要材料和设备的进场查验   总被引:2,自引:0,他引:2  
齐琛 《福建建材》2006,(3):34-35
主要总结如何对市政给排水工程中主要材料(重点是管道和阀门)的质量进行进场控制,以达到创建优质工程的目的。  相似文献   
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