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71.
针对复杂通风网络矿井阻力较大、阻力分布不合理、风机工况位于非稳定工作区间等问题,采用增加并联回风联巷的方式,在风网解算的基础上对解算结果进行分析可知,在不改变矿井通风方式的条件下,增加合理的回风联巷,不仅成本低,而且降阻效果明显,还便于矿井的通风管理。以焦家寨煤矿复杂通风网络的降阻优化为例,通过增加合理的回风联巷,大大改善了矿井的通风状况,这为复杂通风网络矿井降阻提供了参考和借鉴。  相似文献   
72.
采用原位分析的方法研究了0.24C-10.46Mn-5.14Al(高锰)和0.24C-3.57Mn-4.99Al(低锰)两种轻质钢在室温拉伸过程中的相变行为。结果表明:层错能为29 m J/m2的高锰试验钢表现出了明显的孪晶诱发塑性效应(TWIP),层错能相近的低锰试验钢经拉伸后奥氏体含量明显降低,组织中出现了α'马氏体,在拉伸变形过程中呈渐进式转变的相变诱发塑性(TRIP)作用,其力学性能优于高锰试验钢;高锰试验钢中奥氏体碳含量越低,稳定性越差,其向ε马氏体的瞬时相变行为越显著,从而抑制了γ→α'的转变,导致其力学性能降低。  相似文献   
73.
直流融冰装置是电网应对冰雪灾害的重要设备,传统晶闸管器件的直流融冰技术存在无功消耗高、谐波含量大等问题,而基于全控器件的融冰技术存在装置容量和经济性不足问题。为发挥2种融冰装置自身优势,设计了一种由电网换相换流器(line commuted converter, LCC)和模块化多电平换流器(modular multilevel converter, MMC)共同组成的混合型直流融冰装置,其中MMC换流器采用全桥子模块和半桥子模块混合结构。依据不同线路长度和覆冰工况需求,设计了直流融冰装置工作模式的切换方案与协调控制策略;同时,设计了提高装置利用率的复用功能模式。通过MATLAB/Simulink仿真平台构建了LCC-MMC混合型直流融冰装置模型,对不用工况进行直流侧融冰能力及交流侧电流特性的仿真,结果表明,装置具有无功补偿、谐波抑制、融冰电流高等优点。  相似文献   
74.
数字式冲击电压测量分析系统新进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
朱旭东 《高电压技术》2000,26(3):28-30,34
回顾了过去 2 0年来数字式冲击电压测量分析系统的发展历史 ,介绍了现行标准对冲击试验数字记录仪的要求 ,比较了目前国外先进测量分析系统的性能指标。指出数字式冲击测量分析系统有专用封闭和通用开放二种技术模式。最后介绍了一种用户定义、硬件结构开放和系统功能软件化的新型冲击电压测量分析系统  相似文献   
75.
阐述了基于正态分布参数σ的截波球隙工作点的搜寻算法,并通过冲击试验自动测控系统(ATC)实现了寻找截波球隙工作点的自动跟踪控制.  相似文献   
76.
本文将移动平均法与回归分析法结合 ,形成平均回归分析法 ,解决了计算操作冲击波形参数的关键问题———计算波前时间  相似文献   
77.
冯雷  赵刚  朱旭东 《高压电器》2001,37(6):34-36,39
介绍了一种以计算机、PLC控制器和数字采样单元作为硬件核心的冲击试验全自动测控系统 ,该系统实现了冲击试验的全自动化。  相似文献   
78.
贺苏赣  朱旭东 《高电压技术》2006,32(10):19-21,49
为减少数字化冲击测量系统的测量误差,分析了冲击电压经数字化冲击测量系统后被测波形产生畸变的原因;提出了一种利用离散Gabor变换展开去噪与增量维纳滤波器相结合的冲击电压波形重构算法。IEC1083-2测试数据发生器产生的波形信号的研究表明,该法可有效去除噪声,波形复原准确度和稳定性较高。  相似文献   
79.
朱旭东 《电线电缆》2021,(2):1-3,18
随着工业生产智能化的要求,工业机器人正逐步从单元化向复杂的多功能发展.作为传递动力和信号的载体,工业机器人用线缆同时也需满足更高的性能要求,需具有更高的耐弯曲性、耐扭转性、耐移动性.在综合分析大量文献资料的基础上,对机器人线缆的定义、行业标准、基本结构和性能要求进行了深入的探讨.  相似文献   
80.
文中针对混合直流输电系统受端柔性直流换流阀交流出口处发生单相接地故障导致子模块电容过电压的问题展开研究。首先,详细剖析了故障后换流阀动态过程,并设计了提高换流阀故障穿越能力的保护方案及控制策略,建立了故障后换流阀等效电路,进而根据交直流电气量变化特性分析了子模块过电压机理。其次,为有效抑制子模块电容过电压,设计了一种分相导通晶闸管的旁路装置,故障时触发该支路将桥臂进行隔离,同时受端故障识别方案与送端换流站快速移相措施配合,可以有效抑制子模块电容过电压。最后在MATLAB/Simulink电磁暂态仿真软件中搭建了混合直流输电系统模型,通过仿真验证故障期间受端换流阀保护的两种方案,结果表明所提策略在发生瞬时性和永久性故障下对过电流和过电压均具有良好的抑制效果。  相似文献   
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