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某型坦克技术状况在线检测系统研究 总被引:1,自引:1,他引:0
为了准确评估坦克武器系统的技术状态,需要对能反映武器系统各部件关键性能的综合性指标进行检测。在虚拟仪器技术的基础上,对坦克武器系统炮闩、反后坐装置的检测进行了设计和研究。采用并行测试思想,设计了人工后坐及瞄准机功能综合检测装置。系统硬件部分包括火炮动作激励平台、PXI主控平台、串口通信及单片机模块。系统软件部分基于Lab Windows/CVI虚拟仪器开发环境,运用多线程技术、数据库技术和模块化的设计思想实现检测功能。试验证明该系统能够准确检测坦克复进过程中的各动态技术指标,为装备日常维护保养和临战技术状况检查提供了有力的技术途径。 相似文献
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通过将故障表示为二进制变量建立混合逻辑动态故障模型,利用滚动时域估计(MHE)方法将故障检测问题转化为混杂预测控制问题。将基于MHE的故障检测方法用于三容水箱过程实验装置进行故障检测仿真研究,建立了实验装置在执行器部件故障下的混合逻辑动态(MLD)模型,研究了利用MHE对实验装置进行状态估计和故障检测的方法。对其中产生的混合整数二次规划问题则利用改进的离散微粒群(DPSO)算法进行求解。控制结果和故障检测结果表明了本文算法的有效性,更有助于对预测控制算法和故障检测技术的理解与应用。 相似文献
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装填密度作为火炮内弹道起始参量之一,对火炮内弹道性能具有重要影响。采用电热化学炮技术提高火炮炮口动能,一般有两种主要方法:其一是在常规火炮装药基础上,利用等离子体发生器为载体,在火炮内弹道过程中,依靠增加电能的办法来实现;其二是充分利用等离子体发生器作为点传火系统的优势和特点,依靠新型装药技术较大幅度提高装填密度,进而实现提高炮口动能。采用前者技术途径,将带来较大的初始电能需求问题;采用后者,尽管可以避免前者问题,但随着发射药装填密度的提高,将打破业已建立的常规火炮内弹道性能变化规律。此外,电能的介入与等离子体点火取代常规点火,也将对火炮内弹道性能带来重要影响。因此,研究和分析高装填密度装药条件下的内弹道性能敏感性,对于深入研究电热化学炮内弹道特性,具有重要意义。 相似文献
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电能计量装置的运行误差直接对供用电双方贸易结算的准确性产生很大的影响,因此对于电能计量装置的运行状态评价显得尤为重要。本文将电能计量装置分为电能表、电流互感器、电压互感器和二次回路四个部件进行分析,总结了对各个部件运行误差的影响因素。此外,还从电网运行工况的角度对电能计量装置运行误差的影响进行了分析和说明。针对现行电能计量装置周期现场检验的不足,本文提出了新型运行状态评价方法。该方法通过对电能计量装置运行状态进行监测,来获取运行环境下的电压、电流、频率等运行状态数据,结合现场周期检验得到的误差数据,再加上实际电网运行环境对电能计量装置运行状态准确性、可靠性的影响,对其进行综合评价。该方法从各方面提取了多项指标,并制定相应的权重,共同构成状态评价标准。根据状态评价结果,提出相应的电能计量装置检验策略。 相似文献
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对电力设备运行状态的及时、准确的掌握,离不开电力设备状态监测装置检测性能的准确和可靠。本文介绍了已有电气设备状态监测装置性能检测试验技术与方法,提出了状态监测装置检测试验面临的问题,指出今后状态检测设备性能测试试验将成为电力系统不可或缺的常态化工作之一。 相似文献
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电磁轨道炮中的电流线密度与膛压 总被引:1,自引:0,他引:1
为提供一个统一的参考标准,将不同口径电磁轨道炮的研究成果联系起来,借鉴传统火炮内弹道研究方法,通过描述电磁轨道炮发射过程微分方程组,以及电枢与轨道电磁力解析分析,分别从宏观层面和微观层面考察了电磁轨道炮的内弹道过程。结果表明,电磁轨道炮的电磁场、应力场和温度场不由电流大小或口径大小单独决定,而是有由它们的比值即电流线密度决定。电流线密度平方与轨道压力、弹底压力、轨道间磁压力、轨道温度成正比,电流线密度可以反映电磁轨道炮的内膛压力大小。提出以电流线密度作为电磁轨道炮的核心参数,且比照传统火炮内弹道学参数的命名,电流线密度可以看作是电磁轨道炮的"膛压"。对大、小口径电磁轨道炮发射过程模拟计算对比表明,以电流线密度作为表征量,可以有效联系起不同口径电磁轨道发射装置上相关参数的变化规律。 相似文献
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电子镇流器关联部件保护项目是安全要求中的重要考核项目,目前测试多用人工手动方式实现,工作量大、效率低下且容易出错。提出的关联部件自动化测试系统能够取代人工操作,通过自动化测试软件控制自动化测试装置和示波器的工作,系统自动完成标准规定的所有试验状态和测量点的测量,高质量地输出所有测量结果报告,高效率地完成关联部件保护项目检测工作。 相似文献
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Under the thermal storage strategies in present studies, the power generation unit (PGU) in combined cooling, heating, and power (CCHP) system is turned on/off only based on the state of storage tank; or the operation state of PGU is determined by thermal demand or/and electric demand, which has no relationship with the state of storage tank. For these traditional strategies, either energy demands or state of storage tank is considered for the operation of system. This paper proposes a novel thermal storage strategy (TSS2) for CCHP systems, which determines the operational state of the PGU based upon electric demand, thermal demand and the state of thermal storage device. In this paper, the operation principle of TSS2 is described and compared with the traditional strategies. A hospital in Shanghai was used to evaluate and compared the performance of the system operating under different storage strategies. The results show that TSS2 improves the performance of CCHP system more significantly compared with the traditional strategies. TSS2 can make both PGU and capacity of thermal storage tank be fully used by CCHP system to produce more electric and thermal energy to meet demands of building. Compared with system without thermal storage, the minimum and maximum increase rates of annual total cost saving for traditional strategies are 0% and 14.84%, respectively. However, for TSS2, they can reach 3.79% and 20.22%. Similar conclusions could be achieved for CO2 emission reduction and primary energy saving. The effect of TSS2 on the CCHP system performance is different under different operation strategies. 相似文献
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本文介绍了应用于列车制动系统的风缸压力自动检测系统。本系统中利用PLC接收到的压力传感器的压力值,实时传送到上位机进行绘图分析,得出风缸密封性能的好坏。整个流程实现了自动化,避免了人为检测的主观性误差,确保了检测的准确性,提高了列车的行驶安全性能。 相似文献
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化工罐区是石化企业重要的组成部分,安全与精度的要求较高。传统的DCS监控系统不能完全满足本质安全的系统要求。利用Schneider QuantumPLC为核心控制器组成热备系统,基于现场总线控制网络结构,结合上位机组态软件iFix,根据化工产品储运中的工艺特点和防爆特性,设计并实现了化工罐区监控系统。 相似文献
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断路器用大功率液压操动机构的设计 总被引:3,自引:3,他引:0
介绍了800 kV GIS和双断口罐式断路器用CY15型大功率液压弹簧操动机构的产品结构、工作原理、主要技术参数、贮能碟簧特点,研究了缓冲特性对可靠性的影响,并进行了试验。试验结果表明,计算值能满足工程实用需要,和试验实测值基本吻合,综合技术性能达到了设计时的预想要求。 相似文献
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基于激光断面扫描卧式罐所获取的点云数据,提出了一种卧式罐容积计算方法。该方法建立在分层计算思想的基础上,将油罐总体积分为中间测量区和上、下非测量区3部分。首先利用曲率求角点的方法,将每层点云数据直线段数据与圆弧段数据进行分离。其次,分别通过直线和二次曲线拟合剔除干扰点,通过拟合曲线公式求取每层截面面积。然后,将测量区各高度面积值进行6次多项式拟合得到高度与面积的关系式,并通过对此积分得到测量区高度与容积的关系式。非测量区容积则采用通过计算单层卧式罐参数并最终拟合整罐罐形参数,然后根据规程,计算得到上下非测量区高度与容积的关系式。实验证明,该方法具有运算时间短,鲁棒性强,与手工测量相比,测罐容积精度可达0.3%(k=2)。 相似文献