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1.
瑞典斯德哥尔摩阿特拉斯公司于1934年开始生产螺桿压缩机。螺桿压缩机由于具有往复压缩机的空气动力稳定特性和旋转压缩机的结构简单、尺寸紧凑等优点,已被广泛应用于矿山、煤气工业、食品工业及化学工业等部门。 一、工作原理 螺桿压缩机的主要组成部份是二个互相啮合的转子,一为主动转子;一为从动转子。转子与转子、转子与机壳之间彼此不接触,在每个转子的一端各装有一个同步齿轮,它们保证转子与转子不互相干涉。工作原理图如图1所示,主动转子具有四个横截面为圆弧形的齿,从动转子具有六个与主动转子相啮合的齿,主动转子的转速是从动转子的1.5倍。功率绝大部份传递给主动转子,从动转子主要作为旋转的密封元件,通过同步齿轮传递给从动转子的功率只有输入功率的10%左右。  相似文献   
2.
针对燃气轮机雾化空气系统的特殊要求,微型增压干螺杆压缩机研制工作显得相当重要。本文就LG 8-2.8/11型螺杆压缩机结构设计,样机试验情况作了重点介绍,并对试验数据作了详尽的分析。试验表明,样机满足设计要求。在燃气轮机上采用该机后,经济效益明显。  相似文献   
3.
针对逆变器的死区效应,给出了一种基于扰动电压观测器的死区补偿算法。该算法采用一个无需任何额外硬件电路和离线测量实验的扰动观测器,以一种在线的方式,估计由死区时间和非理想功率器件的开关特性所产生的d、q轴扰动电压,并经过比例调节器后反馈到两相旋转坐标系中进行电压补偿。该算法具有实现简单、输出波形谐波含量少等特点,并且较好的抑制了零电流箝位现象。仿真结果表明该算法是有效的、可行的。  相似文献   
4.
金衍  韦世明  陈康平  夏阳 《石油学报》2020,41(6):737-744
致密气藏已经开始在世界上大规模开发,但其基本渗流机理尚不明确,现有渗流模型难以对生产数据进行完善的解释。笔者介绍并通过实例对Jin和Chen (2019)提出的新渗流模型及其适用性进行了研究。Jin和Chen从可压缩流体的N-S方程出发,基于Klainerman和Majda (1982)的小马赫数流动理论,利用渐近展开,多尺度分析和体积平均升尺度技巧,得到了时间尺度大于声波时间尺度时致密气藏一次开采油藏尺度下新的渗流方程。新的渗流方程反映了致密气藏一次开采完全是由气体的膨胀性驱动的物理本质,其扩散系数与孔隙度和气体黏度成正比,与气体密度成反比。通过实例对比自扩散模型与目前基于Darcy定律及其修正的渗流模型发现,Darcy渗流以及组合流动模型得到的气体产量仅在生产压差较小时才能与实际生产数据吻合,此时的产量较小;生产压差越大,Darcy渗流模型与实际生产数据偏差越大;而自扩散模型计算的产量能够较好地拟合实际生产数据。  相似文献   
5.
机械工业部通用机械技术设计成套公司和天津冷气机厂研制成功螺杆式天然气负压压缩机。1982年经机械工业部石化通用局、天津市科委鉴定,已推广应用于华北、胜利、长庆、新疆、大庆、江苏、江汉、河南、吉林、中原等十个油田。 1.性能参数  相似文献   
6.
介绍了一种基于DSP/BIOS嵌入式操作系统的永磁直线同步电机伺服系统设计方法,该方法利用DSP/BIOS基于任务优先级的多线程机制,实现对永磁直线同步电机运动控制的实时处理,包括id=0动子磁场定向矢量控制策略下的伺服三环控制算法、初始寻相以及故障处理等,进行了实验,实验证明系统具有良好的动静态性能。  相似文献   
7.
本文介绍了螺杆式膨胀机的应用范围和特点。图4,表3,参考文献2。  相似文献   
8.
基于BP神经网络的直线电机推力波动抑制研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
永磁同步直线电机(PMSLM)的齿槽效应和端部效应所产生的定位力是引起推力波动的主要原因,而推力波动是影响其速度平稳性的重要因素之一,抑制由定位力引起的推力波动是伺服控制器设计中必须考虑的问题.此处建立了定位力数学模型,提出了一种基于BP神经网络的推力波动抑制策略.仿真和实验结果均表明该抑制策略的正确性及有效性.  相似文献   
9.
目前我国螺杆压缩机转子齿形的加工,绝大部分采用成形盘铣刀法。盘铣刀刃形的计算有所谓等距形线法和等距形面法。当前各厂对这些刃形计算方法还是比较成熟和一致的。但是,许多单位利用这些方法按原本齿形形线计算获得的数据,放大25倍或50倍,绘制成刃形曲线,毫不加修正,直接用光学曲线磨床磨削成刀具刃形样板。进而按此样板靠模成形刀具——成形盘铣刀,结果制作出来的盘铣刀刃形往往达不到齿形的设计要求。因为设备精度和  相似文献   
10.
一、螺杆压缩机能胜任吗? 石油勘探开发规划研究部门为了完善与简化油田地面建设油气集输工艺流程,提出需要一种为油田密闭输送原油、水、油田气混合介质的压缩机。国外在油气混合集输方面,据报导有采用非密闭螺杆泵输送含有气体、海水、砂粒等物的石油。但试验结果表明,这种型式的泵只能输送气液比为80:20的气液混合物,输送更  相似文献   
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