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51.
针对移相全桥开关电源系统的主电路结构及传统PID控制器参数调节复杂的问题,首先应用状态空间平均法建立了全桥型变换器的动态小信号数学模型,模型仿真验证了数学模型的准确性;在此基础上,根据内模控制器的设计原则,设计了内模-PID控制器,以减少可调参数的数量,降低参数调节的复杂性,并引入模糊算法,构成模糊内模-PID控制器,从而兼顾控制器的动态性能和鲁棒性能。最终仿真,证明了所设计控制器的有效性。  相似文献   
52.
针对塑壳断路器瞬动校验试验中的选相合闸,提出采用基于希尔伯特(Hilbert)变换的选相合闸技术,对其基本原理以及算法实现进行了分析与阐述,该方法能够动态的测量电网电压、电流的实际频率、相位以及功率因数角,较之传统的基于FFT的计算方法,参数计算精度对电网频率波动不敏感,且在幅值波动及较高信噪比下测试效果良好;通过对采样信号进行加窗预处理,进一步提高了选相合闸参数的计算精度。最终给出了基于PIC单片机的选相合闸装置的设计方案。  相似文献   
53.
从节能、环保、经济的角度出发,主要利用电喷发动机不同工况下的喷油脉宽与油耗量之间的关系,通过对喷油脉宽的测量,设计与开发出能够实时显示油耗率的油耗测量与显示系统.通过简单的调校,可以将该系统应用于不同车型的电喷汽车.此外该系统还具有对驾驶员的驾驶行为进行实时监控与提示的功能,有利于提升驾驶员的节油意识与节油驾驶技能,促进汽车的节能减排.  相似文献   
54.
在各种机械产品的设计中,从零部件到组件,都不同程度地存在系列化的问题。例如由于螺栓为标准件,结构形式相同,但即便是相同类型的标准件,其尺寸规格也很多,并成系列。工程设计人员常常因不同尺寸而进行重复设计,这不仅工作量大、效率低,而且图样管理也大为不便,增加了产品的生产制造成本。  相似文献   
55.
为解决同一工艺织造同一批次的针织布,由于机器调试的差异所造成的坯布差异.采用电子表格对针织工艺进行记录和管理。实践证明,运用0mee软件对针织工艺进行记录可实现针织生产的精细化管理。  相似文献   
56.
为更好地分析谐波,提出了一种新型基于小波变换谐波电流检测方法,并对基于瞬时无功功率理论的检测方法与基于小波变换的谐波电流检测方法进行了仿真和实验对比.验证了小波分析具有时域和频域的双重分辨率,具有很快的动态响应速度和很好的精度,能较好地解决谐波分析问题.以PCI-1712L高速数据采集卡为硬件基础,设计了一种基于VB与Excel或基于LabVIEW的谐波电流检验装置.样机结果表明,基于小波变换谐波电流检测方法效果最佳.  相似文献   
57.
基于UHF法的GIS局部放电测量与分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
超高频局部放电检测方法具有优越的抗干扰性能与较高的检测灵敏度,因此采用此种方式实现GIS局部放电的测量与分析,并设计了一种基于PCI-9812数据采集卡的局部放电检测装置,利用该检测装置对放电信号进行实时测量,对其软硬件设计进行了说明。为检验其效果构建了由实际产品部件组成的110kVGIS实验模型,设计了一种典型的局部放电模型,结果表明该装置能完成GIS局部放电的测量与分析,为基于超高频法的GIS局部放电在线监测更深入研究打下了基础。  相似文献   
58.
金丝小枣醋爽饮料的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用金丝小枣为原料,提取枣汁,得到枣汁和枣渣。枣汁经过50℃、2 h酶解、过滤后得到澄清透明的枣汁1。所剩枣渣再添加定量水后,经捣碎、离心分离工艺后得到枣汁2。利用枣汁2经酒精发酵60 h、温度30℃、接种量0.5%,醋酸发酵72 h、温度30℃、接种量10%发酵制得枣醋,再回添至枣汁1中,制得枣醋爽饮料。本实验对利用金丝小枣枣汁制醋爽提出了合理工艺。  相似文献   
59.
根据客户的各种要求,在大圆机上生产氨纶针织面料,分别介绍了在不同情况下工艺参数的计算方法,包括根据成品幅宽和克质量计算,根据样品计算,根据样品和固定的氨纶含量计算等,并说明了生产弹力汗布时,纱线线密度与氨纶含量的对应关系.  相似文献   
60.
针对经典随机共振(SR)理论只适用于小参数,在提取高频微弱信号失效而无法使用的问题,提出一种调参随机共振检测高频率微弱信号的方法。首先,推导出双稳系统中阻尼系数与信号频率的关系,并以Kramers逃逸速率为分析手段,讨论阻尼系数变化对系统发生随机共振的影响;然后,分析了系统形状参数对系统产生随机共振现象的影响,通过联合调整阻尼系数和系统参数实现了大频率微弱信号的检测,并讨论了不同采样频率与调参系统输出频谱特性的影响,验证了该方法在低采样率下仍具有较强的稳定性;最后,以通用软件无线电设备(USRP)接收的无线电带噪信号作为系统的输入进行仿真。实验结果表明,利用该调参随机共振策略能够稳定有效地检测出强噪声背景下的超高频微弱信号,信号频率可达到MHz、GHz,拓展了随机共振原理的微弱信号检测的应用领域。  相似文献   
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