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51.
主要介绍基于ControlNet的现场总线、SJ30B通信管理装置、AB7006-B网关的应用和针对工程的特殊设计等关键技术在辽宁大伙房输水工程数据采集与监控(SCADA)系统中的应用,并简要阐述了辽宁大伙房输水工程SCADA系统的概况和网络结构,给出了长距离输水控制及SCADA系统通信的解决办法和数据安全采集的不同方式,为长距离输水工程自控系统的设计提供了借鉴. 相似文献
52.
实验利用Langmuir-Blodgett(LB)技术大面积有序组装分子筛晶粒, 进而制备连续致密且高度b-轴取向MFI型分子筛膜。首先, 采用LB技术在表面性质不同的不锈钢载体和铂电极载体上实现了b-轴取向MFI分子筛晶粒的高度有序组装; 其次, 采用合成液预处理法对LB法制备的高度b-轴取向的MFI晶种层进行二次合成。XRD和SEM表征结果显示: 采用合成液预处理法可以有效抑制分子筛晶粒在二次生长过程中生成孪晶, 进而获得高度b-轴取向MFI分子筛膜; 最后, 电化学测试结果证实采用LB技术制备的b-轴取向MFI分子筛膜致密, 无缺陷。 相似文献
53.
为检测金属结构中裂纹的宽度及方向,提高检测的灵敏度和可靠性,设计了一种基于频率信号的双极化无芯片RFID传感器。在2.2~6.2 GHz频率范围内进行四频带分段设计,传感器为圆盘及双模圆盘多微带谐振器结构,利用HFSS软件对传感器进行结构优化与性能仿真。结果表明,传感器在x极化和y极化方向激励下,分别产生两组四位谐振。金属裂纹的方向根据谐振频率偏移方向判断,两种极化方式共产生八位谐振偏移信息供判定,可实现对0°、45°、90°、135°方向裂纹的准确识别;对各方向上裂纹宽度与传感器谐振频率偏移量进行拟合,两者间呈现良好的线性关系,且通过极化复用大幅提高了传感器的灵敏度,分辨率可达亚毫米级,在各个方向上灵敏度分别为40.71 MHz/0.1 mm、11.28 MHz/0.1 mm、26.04 MHz/0.1 mm、15.19 MHz/0.1 mm。制作了传感器实物并进行实验测试。设计的RFID传感器具有无源、低成本、灵敏度高的特点,在结构健康监测中具有应用潜力。 相似文献
54.
为实现单结构谐振器对金属裂纹参数的无损检测,设计了一款同时检测裂纹宽度及方向的无芯片射频识别(CRFID)金属裂纹传感器。将圆形、切角矩形谐振器一体化设计,利用HFSS有限元分析软件对传感器进行结构优化与性能仿真。深层次探究了不同裂纹缺陷下传感器雷达散射截面(RCS)的响应特征。结果表明金属结构的裂纹方向和裂纹宽度可以通过传感器谐振频率的变化进行识别。双极化下RCS幅频特性的频偏方向对应裂纹的方向,而频偏量与裂纹宽度成正比。设计的CRFID传感器能够检测0°水平方向、90°竖直方向、45°或135°斜向等三类方向下的亚毫米宽度裂纹,其中裂纹宽度检测灵敏度最高可达43.5 MHz/0.1 mm。 相似文献
55.
提出了一种新型的四模谐振器,并在此基础上设计了一款双通带滤波器。利用奇偶模分析法进行理论分析,采用共面波导异面馈电方式,使四模谐振器中的每两个谐振频率耦合,分别形成滤波器的低通带与高通带。通过射频仿真软件HFSS 研究滤波器主要结构参数对性能的影响并进行优化,对滤波器进行加工制作及测试。测试结果表明双通带滤波器的中心频率分别为2 GHz 和5.4 GHz, 3 dB 相对带宽分别为11.9%和17%,电路尺寸为0.11λg ×0.1λg。所设计的双通带滤波器具有结构新颖、通带宽、尺寸小的特点。 相似文献
56.
58.
岗南水库管理自动化系统 总被引:1,自引:1,他引:0
简要介绍了岗南水库管理自动化系统的组成和结构,重点介绍了水库监控中心的组成结构及软件构成,阐述了岗南水库管理自动化系统中包括远程监控、梯级调度以及控制网与管理网数据交换在内的关键技术的实现,指出了系统中防雷方面存在的不足,并给出了解决问题的建议. 相似文献
59.
详细分析了无功补偿装置安装位置及无功补偿装置对系统运行的影响,通过合理配置无功功率补偿设备,提高系统的功率因数,降低用电费用。中国华粮物流集团北良有限公司供电系统现有集中和分散两种无功补偿装置。集中补偿装置安装在66kV总变电所10kV母线段,通过10kV开关投切固定容量的电容器组来调节功率因数。分散补偿装置安装在各分变电所0.4kV母线段。 相似文献
60.
通过仿真研究滚动冲击压实机变矩器的无因次特性、发动机变矩器的共同输入输出特性和牵引车的牵引特性.仿真结果表明:发动机转矩特性曲线和变矩器输入扭矩曲线的交点是发动机与变矩器共同工作的稳定点,其工作范围是变矩器输入扭矩曲线与发动机外特性曲线所围成的最大区域;1挡、2挡、倒挡最高车速分别为11.054,35.44,14.812km.h-1;最大有效牵引功率为54kW;最大牵引效率为53%;额定滑转率为29%;变矩器最大输出功率对应的牵引力为61kN;附着条件决定的最大牵引力为83kN. 相似文献