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1.
煤矿井下有线供电有很多弊端,急需将无线输电技术及系统应用于煤矿井下,但是目前常规对称线圈结构难以满足矿井的特殊需求。基于非对称磁镀材料线圈的磁耦合谐振式无线输电系统并分析其传输效率,针对无线输电系统实际应用中常有的发射端线圈与接收端线圈尺寸有较大差异且位置有水平偏移的问题,进行了分析与研究。提出在常规两线圈结构间加入与发射线圈同轴共面的中继线圈,同时采用五层结构的磁镀导线代替铜导线进行线圈绕制,并建立了系统模型。进行了无线输电系统的互感分析及与常规两线圈系统的比对,对磁镀导线结构相较于普通铜线减少能量损耗的优势进行了分析及仿真。对加入特定位置线圈且使用磁镀导线的无线输电系统及原始两线圈系统进行了构建过程中各阶段的系统模拟仿真及室内实验。认为提出的加入特定位置线圈及采用磁镀导线的方法对非对称的磁耦合无线输电系统的传输效率有明显积极作用,构建的基于磁镀导线且加入特定位置线圈的非对称磁耦合无线输电系统即使结构不对称,仍能保持很高的传输效率,相较于常规两线圈系统而言,传输效率得到显著提升。 相似文献
2.
磁耦合谐振式无线电能传输是一种全新的电能传输方式,为工业、生活及医疗等领域带来了极大便利。但传统的对称线圈结构已制约了无线输电技术在矿井、医疗等具有特殊需求领域的应用。综合前人提出的共轴非平行结构及非对称线圈结构的无线输电系统,分析了两共轴非平行线圈传输距离半径比、线圈半径比与偏移角对无线电能传输效率的影响,并分析了各因素对效率的相互影响。仿真结果显示传输距离半径比越大效率保持基本不变的偏移角度范围越小,偏移角对传输效率的影响越平缓。随传输距离半径比的增加效率先增加后逐渐降低,偏移角度在80°附近时,传输距离半径比对效率的影响最大。线圈半径比对传输效率的影响与偏移角度、传输距离等有关。试验验证了该理论分析的正确性,为研究复杂环境下的无线电能传输提供了理论基础,也为进一步开发无线电能传输系统提供了参考。 相似文献
3.
根据建设部有关文件精神,从2005年7月1日起,将用3年时间,在全国建立基本规范的劳务分包制度,“包工头”式承揽业务基本被禁止。加快劳务分包企业的发展成为当务之急。本文作者针对深圳劳务市场实际情况,提出了相关法规制度、劳务分包企业的建立、税收体系的调整、劳务工工资确定、交易信息平台建立、市场监管和培训等12个方面的措施和建议。 相似文献
4.
5.
6.
进行了泉州湾跨海大桥钢箱梁内表面的涂装配套设计,并对不同涂装配套方案进行了试验,对比分析了涂层的物理性能、化学性能,进而制定了内表面涂装体系施工工艺及技术措施。研究表明,采用环氧富锌底漆复合方案和环氧厚浆漆方案,均能使钢箱梁具有优秀的物理性能及耐湿热、耐盐雾性能,施工性能良好,并且在跨海大桥建设期间除湿系统正式运行前的钢箱梁内部恶劣腐蚀环境条件下,能够满足钢箱梁内表面的防腐蚀要求。 相似文献
7.
端盖属于典型的精密液压零件之一,其形状复杂,质量性能及精密度要求较高。针对端盖锻件特点,介绍了该零件精密成形工艺方案设计与分析。经生产验证,其工艺设计合理。 相似文献
8.
9.
基于忆阻存储阵列的状态逻辑电路是打破“冯·诺依曼瓶颈”,实现存内计算的有效途径。然而,目前针对存内状态逻辑电路的研究多以二维忆阻存储阵列为基础平台,缺少对更复杂的三维忆阻存储阵列中状态逻辑实现的讨论。相比于平面二维阵列,三维忆阻存储阵列拥有更大的存储密度和更丰富的器件连接关系,能对状态逻辑门的构建提供更灵活的配型方法。因此,有必要对状态逻辑门在三维存储阵列中的配型和级联过程进行专门讨论。立足平面堆叠型三维忆阻存储阵列,从基本状态逻辑门的实现以及支持级联的综合映射方法2个方面对复杂状态逻辑计算过程实现进行研究。首先,分析并总结了平面堆叠型三维忆阻存储阵列中器件的连接关系,并据此得出实现两输入布尔逻辑的状态逻辑门配型要求。其次,提出一种复合状态逻辑门,通过将逻辑输入与逻辑输出共享同一个忆阻器,来一步实现复杂逻辑功能(例如,定义为ONOR),节省复杂状态逻辑计算过程的步骤与器件数目。最后,还给出了基于三维忆阻存储阵列中复杂状态逻辑计算实现的自动化综合映射方法。对LGsynth91基准的测试结果表明,与当前二维阵列中的最优映射结果相比,提出的基于三维忆阻存储阵列的综合映射方法实现了层间的逻辑计... 相似文献
10.
本文概述了三辛胺(TOA)和三辛基氧化膦(TOPO)的正已烷体系,在低酸条件下协萃硫酸铀酰的条件及机理。重点探讨了三辛胺在水相pH=2.3及(NH_4)_2SO_4浓度为0.5M时形成的萃合物与一般酸度条件下的萃合物不同,并用斜率法,等克分子系列法证明其组成为(R_3NH)_2UO_2(SO_4)_2,协萃后萃合物组成为(R_3NH)_2UO_2(SO-4)_2·TOPO,揭示了在低酸区“TOA+TOPO”体系产生BC类协萃的原因,求得协萃反应平衡常数1gβ_(12)=12.46,得到该反应△H=-16.2k cal·mol~(-1),△G°=-17.0k cal·mol~(-1);△S°=2.68cal·K~(-1)·mol~(-1),并以红外、紫外光谱加以证实。 相似文献