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21.
为解决采用频域反射技术进行长电缆缺陷检测时,其结果易受低频段数据缺失占比的影响,而难以判断电缆缺陷极性的问题,该文提出一种基于频域反射技术的电缆阻抗失配点时频脉冲转换算法以实现缺陷的定位和极性判别。首先,采用2阶Nuttall自卷积窗的快速傅里叶计算方法对不同类型的电缆阻抗失配点进行定位。其次,提出电缆阻抗失配点时频脉冲转换算法,利用高斯窄带包络信号良好的频段调节能力和时频特性,详细阐述了时频脉冲的参数设计和极性判断方法。之后,运用仿真,对不同类型的阻抗失配点进行时频脉冲转换,验证了该算法的有效性。最后,采用该算法对实验室含接头长1500m的10k V XLPE电缆进行实验验证。仿真和实验结果表明:时频脉冲转换算法可以有效地定位长电缆阻抗失配点并且实现不同类型阻抗失配点的极性识别;同时,不同长度电缆阻抗失配点的时频脉冲转换结果不受低频段数据缺失占比的影响,有效提高了长电缆阻抗失配点的极性识别率。  相似文献   
22.
介绍了一种以单片机ATmega48、GSM无线通信模块SIM300、双音多频解码芯片MT8870及语音芯片NY3P010A为核心设计的无线通信装置,通过RJll连接按键式电话座机,减小无线通信对大脑的辐射.系统可实现拔打电话、接听电话并具有来电语音提示及语音拔号等功能.文章对该装置的工作原理、硬件配置、软件设计及功能进行了详细论述,经样机实验证明,其各项功能完成良好.  相似文献   
23.
研究了一种基于通电相位和通电角度最优化的无位置传感器无刷直流电动机控制方法,该控制方法采用反电势过零检测和预定位起动方法,同时在PWM调制时通电相位和通电角度分别为0~°30,°120~°180°之间的合适值。这样不仅可以提高无刷直流电机的输出转矩和转速,而且可以提高电机的工作效率。  相似文献   
24.
1 引言实时数据库就是其中的事务和数据都可能有时间限制的数据库。近些年来,越来越多的研究人员对于移动实时数据库系统(Mobile Real-Time Database System:MRTDBS)中高效的事务处理方法进行了研究,一般认为移动实时数据库就是移动环境(如GSM网络和无线局域网)所支持的实时数据库系统。对于实时事务来说,其完成时间一般有相应的时间约束,满足事务截止时间约束往往比事务逻辑完全正确更重要,例如对于股票查询的延迟响应会导致失去很好的交易机会。为了满足事务的截止时间约束,人们提出了不同的事务调度技术和并发控制协议。  相似文献   
25.
张靖强  杜彦亭  杨进 《计算机应用》2004,24(Z1):394-395
讨论了低成本的用家用计算机远程控制家用电器的方法,提出了以XML文档形式的远程和本地家电控制数据交换协议,介绍了用ASP.NET开发远程控制Web应用程序的设计方法.  相似文献   
26.
介绍了无源无线声表面波谐振器的虚拟仪器遥测系统,给出了仪器系统的硬件框图、传感信号的模型假设以及传感信号的检测、估计算法,并通过实验数据验证了该算法运用的正确性.仪器系统是采用虚拟仪器软件开发平台LabVIEW构建的,它提供了强大的仪器控制、数据采集、信号处理功能,并能生成可独立运行的可执行程序,为仪器的实用化、商品化提供了保证.  相似文献   
27.
分析了在通用硬件平台上结合软件设计的声表面波谐振器无源无线传感虚拟仪器系统。该系统通过设计虚拟仪器实现部分硬件功能,控制闭环系统实现自动检测,并采用数字信号处理方法提高检测系统的精度,从而避免了通常的复杂硬件系统,降低硬件成本,并使检测更灵活。本文介绍了设计原理和系统构成,并对系统的误差进行了分析。实验表明:该仪器系统能够达到5m的无线检测距离。  相似文献   
28.
本文以动圈式速度传感器为例,采用间接测试方法,不需要复杂和精密的测试设备,而发挥计算机迅速处理和计算的能力,用谱估计和参数估计两步算法,估计出速度传感器的灵敏度、自振频率、阻尼系数、电阻和电感等物理参数。本文所介绍的方法和算法具有普遍性,而且可用于其它常见的机电和电子系统动力学参数测试和估计中。  相似文献   
29.
杨进 《云南建材》2012,(15):1-1
笔者针对现阶段城市建筑设计中应该注意的几个方面进行了阐述,并强调了建筑设计要以人为奉,遵循建筑的演变规律,继承和发展传统建筑文化的重要性,以此促进城市建筑的健康发展。  相似文献   
30.
由于光照强度、光伏阵列温度、负载时时变化,使光伏电池阵列的最大功率点也发生变化,需采用适当的最大功率点跟踪(MPPT)算法提高光伏转换率。提出固定电压法与改进的电导增量法结合的MPPT方法,先采用固定电压法将光伏阵列的工作点调整到最大功率点附近,以保证跟踪的快速性;而后利用变步长的电导增量法,使工作点电压与最大功率点电压近似相等。仿真结果表明,固定电压与电导增量法结合追踪最大功率点能够快速、准确地跟踪光伏阵列的最大功率点,减少了在最大功率点振荡的能量损失,提高了光伏发电系统的能量转换率。  相似文献   
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