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1.
交流电轴是一种简单、经济地代替长距离机械轴的手段。长期以来,由于没有良好的解决电机发热、精度、稳定等问题,限制了其工业应用。本文在分析一般交流电轴原理的基础上,找出其发热、精度不高的原因,进一步提出移动交流电轴转子电流矢量的原理,组成交流电轴的新系统。从而改善了发热,提高了精度及稳定性。经实验室及工业试验,其技术性能可与直流电轴祝相比,而且仍然具有简单、可靠和经济的优点。所提出的新系统已在武汉重型机床厂生产的四米立车上应用,效果良好。  相似文献   
2.
协调控制问题是多对象实时过程控制中的一个重要课题。本文利用状态观测器理论和模型参考方法,对于多电机拖动大系统,提出了一种简单的协调控制算法。在多电机作为动力源的拖动大系统中,工艺上往往要求各台电动机输出按给定的关系协调运行。然而,由于负载等各种扰动的影响,系统的状态和参数将会发生变化,结破坏了系统的协调性。为了改善拖动大系统的协调性,本文提出了一种模型参考协调控制系统。构造的基本凉理是,引入一个参考模型作为拖动大系统的主系统,而所有各台电机调速系统作为参考模型的状态观测器,称之为子系统。这样,通过保证各子系统输出y_(pi)与参考模型输出y_m同步,实现了  相似文献   
3.
针对一类结构不确定系统,在最小的系统先验假设下构造了一种多模态鲁棒自适应控制器。该控制器通过引入系统状态特征量和对系统运行特征进行划分,建立了控制器模态的调整规则,并提出了系统结构参数修正的概念.从而补偿受控系统结构摄动引起的扰动效应。仿真结果表明了上述算法的有效性。  相似文献   
4.
对于生物膜机理的研究,已经逐渐被广大科技工作者所重视。细胞膜电位可起着信息传递、能量交换进而影响细胞的分裂和抑制状态。  相似文献   
5.
本文就小氮肥生产过程中的氢氮比控制问题作了探讨,提供了采用自校正控制、模糊控制及简单自学习技术相结合的方法实现合成氨生产系统氢氮比控制的实践经验。  相似文献   
6.
本文阐述了用一台单板机同时完成四台造气炉的循环控制,并能随时方便地改换程序时间,既协调多炉之间的安全运行,又协调了上述两个控制任务之间的配合。文中介绍了硬件的组成和软件的设计方法。  相似文献   
7.
直流大功率晶体管PWM系统主回路的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
用大功率晶体管组成的直流PWM调速系统和随动系统,由于它与可控硅系统相比,只有可控性好,工作频率高、功率因数高、对电网影响小等优点,已经逐步被重视。但目前所采用的H型功放器,往往由于工作在交替开关状态下两个晶体管产生直通、二次击穿而损坏,而且为实现正反转运行需加入较复杂的逻辑回路。本文针对上述问題进行了实验研究,形成一个用阻塞二极管、独立偏压、减小截止偏压的新型功放器。试验结果表明在480~5000Hz范围内,单、双极、正反向工作性能可靠,简化了闭环系统,对工业上推广应用大功率晶体管PWM系统提供了良好的途径。  相似文献   
8.
本文在分析晶阐管系统的低功率因数,电网电压波形畸变,高谐波等所造成的公害基础上,提出迅速发展巨型晶体管系统。它可控性好,工作频率高响应快,可以用高频斩波的方法设计直流、交流电机等系统以及逆变、变频系统。最后使系统简单可靠,提高功率因数,没有由于换流压降而产生的电网电压波形畸变,用较小的滤波装置即可减少谐波的危害。  相似文献   
9.
根据电场可使部分肢体再生的理论,我们设想,既然某个方向的直流电流能够使部分细胞分裂增殖,那么另外一个方向电流,是否能起到对细胞的抑制作用呢.通过对元葱、马铃薯的反复实验结果,证明另外方向的直流电流能抑制元葱、马铃薯的生长.同时还发现了元葱的单方向充电特性.为用电场控制细胞的分裂和抑制细胞分裂提供一定的基础.人们通过大量的试验研究,发现在动物受伤部位会产生损伤电流.文献[1]中对蝾螈断肢能再生和青蛙断肢不能再生的情况进行了微电量测量,结果发现蝾螈断肢之所以能够再生,是由于其损伤部位出现负电位,而青蛙的损伤部位一直处于正电位,所以不能再生.为此给青蛙切去前足,施以和蝾螈损伤部位同样的负电位,经过一年时间青蛙也长出了前足.他们又对大鼠、成年狗以及久治不愈的骨折病人进行了同样的试验,结果相同.据此我们想到,既然负电位能够激发再生能力,那么正电位是否可以抑制肢体的生长呢?或者说抑制细胞的分裂呢?为了搞清这个问题我们进行了三方面的实验研究:①直流电流对元葱、马铃薯生长的作用;②动态电流问题;③充电电势和内电势的问题.  相似文献   
10.
生物电的研究是属于边缘学科的基础理论研究,是国际上很活跃的科研课题之一。生物电控是仿生学、生物医学的探索方向之一。本文在对肢体再生等电现象综述的基础上,提出细胞的分裂,肢体再生、癌增殖都存在一个原电场。这个电场是个向量,即有大小和方向。其负方向的电场就是一个诱导细胞分裂的电启动因素。而细胞的特性与这一原电场变化有关。考虑原电场的大小和方向,引入不同极性的外电场,就可能诱导细胞分裂或抑制细胞的分裂,有可能为肢体再生和抑制癌细胞的无限增殖提供光明的前景。  相似文献   
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