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171.
以S3C2410为硬件开发平台进行相关的研究。首先以μC/OS-Ⅱ为嵌入式操作系统,MiniGUI为图形用户界面,进行应用程序的设计,实现一个具有电话名片、画板、计算器等简单功能的中低端PDA;接着以μCLinux为操作系统,使用BusyBox实现文件系统的移植.以MicroWindows作为图形开发库,使用Nano-X API实现具有文件系统的复杂中高端PDA。此外,对两款PDA实现过程中的技术支持广泛程度、硬件要求等技术指标进行了对比:对于μC/OS-Ⅱ与MiniGUI,其技术支持虽然有限,功能多样性的实现也有限,但是其实施难度较小,因而适合代价相对较小的中低端PDA的解决方案;而对于μCLinux与MicmWindows,其操作系统移植难度较大,具备文件系统等复杂功能,技术支持广泛,图形用户界面更加友好,因而适合功能强大的中高端PDA的开发。对于不同用户需求领域的PDA市场,可采用不同的解决方案,做到量体裁衣.最小化开发成本,最大化市场利润。 相似文献
172.
风力发电场对电网的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了风力发电在中国和世界上的发展和现状、并网风力发电机的原理及运行特点,并就宁夏贺兰山风力发电场对宁夏电网的影响进行了分析。 相似文献
173.
174.
针对振动信号的非线性、非平稳性和早期故障特征信号难以提取的特点,提出一种基于经验小波变换(EWT)和流形学习约简的故障特征提取方法。首先利用EWT将振动信号分解成不同特征时间尺度的单分量固有模态函数(IMF),然后从包含故障信息的IMFs中提取滚动轴承的时域统计特征、频域统计特征、AR模型自回归系数和功率谱熵,构造高维特征集;再利用线性局部切空间排列(LLTSA)流形学习算法将构造的高维特征集约简为故障区分度更好的低维特征集;最后利用支持向量机(SVM)对提取特征进行故障识别。实验结果表明该特征提取方法对滚动轴承故障诊断准确率更高。 相似文献
175.
短时间内的多重雷击易使避雷器吸收的能量超过其极限热容量,考虑在进线段杆塔上安装多级避雷器以减少单个避雷器的能量吸收。为提高避雷器能量吸收效率,保证电力系统稳定性,以多级避雷器为对象,使用PSCAD建立了典型500 kV线路模型,研究了不同线路结构、雷电参数对单个避雷器最大吸收能量的影响,并对避雷器配置方法进行了优化。结果表明安装3柱以上避雷器时对减小能量吸收的作用不大;避雷器能量吸收主要受雷电参数的影响,受线路结构参数的影响可以忽略;不考虑并联避雷器的电流分布差异性时,将3柱避雷器安装在一级杆塔上的优先级最高。工程上可以采用安装多级避雷器的方法减小单柱避雷器的能量吸收,安装数目不宜超过3个。 相似文献
176.
基于Aspen Plus软件的Gibbs自由能最小化法,建立了煤粉在气流床中的富氧气化模型,该模型预测气化温度、产气组分和产气热值,与试验结果吻合良好。利用Aspen Plus的灵敏度分析模块研究氧气体积分数对气化温度、气体组分、产气热值、气体产率、有效气产率、碳转化率、气化效率及煤气污染物的影响,结果表明:随着氧气体积分数的增加,气化温度逐渐升高,H_2,CO和CO_2含量逐渐增加,而N_2的含量逐渐降低,气体产率逐渐降低,有效气产率逐渐增加,产气热值、碳转化率和气化效率逐渐升高。随着氧气体积分数的增加,粗煤气中H_2S的质量浓度逐渐增加。 相似文献
177.
为了提高红磷阻燃剂的稳定性,通过原位聚合方法制备三聚氰胺甲醛树脂包覆红磷。通过扫描电镜、马尔文激光粒度仪、p H测试、热重分析仪对包覆前后红磷颗粒进行表征。扫描电镜和马尔文激光粒度仪结果表明,三聚氰胺甲醛树脂可以很好地对红磷颗粒进行包覆。p H值测试显示,与未包覆红磷相比,包覆后的红磷在水下储存稳定性明显提高。热重分析结果说明,包覆红磷可以有效提高红磷的热稳定性,与未包覆红磷相比,包覆红磷的分解温度提高约57℃。同时研究了红磷粒径对包覆红磷性能的影响,包覆红磷随着红磷粒径的降低,热稳定性降低。 相似文献
178.
179.
微波强化薯蓣皂苷水解的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
提高水解效率、减少无机酸催化剂的用量是解决目前我国皂素生产企业严重环境污染的根本思路。文中对比了微波与水浴2种加热方式下薯蓣皂苷的水解效率,通过正交实验研究了微波辐照时间、微波功率、H+浓度3个因素对皂苷水解的影响,获得了优化的反应条件。实验结果表明,与传统的水浴加热方法相比,微波可以明显促进薯蓣皂苷的水解。在微波作用下,HCl的用量可减少50%,水解时间缩短为水浴水解的8%,薯蓣皂苷元得率可提高20%。微波强化水解的最优条件为微波功率700 W,H+浓度2 mol/L,水解时间20 min。 相似文献
180.
碳酸乙烯酯是重要的化工基础原料和中间体,也是CO2资源化利用的路径之一,越来越受到人们的关注。然而,在生产过程中广泛存在着环氧乙烷纯化能耗高、反应过程催化效率低和工艺复杂等问题。本文综述了在生产碳酸乙烯酯过程中环氧乙烷的吸收单元、转化单元以及生产工艺,重点总结了吸收剂的类型、催化剂的种类和催化机理以及生产工艺。最后,针对碳酸乙烯酯的生产技术,探讨了该研究领域亟待解决的问题和面临的挑战,并指出多位点离子液体催化剂的开发以及吸收转化耦合工艺的应用将成为未来研究的热点,具有较好的工业化前景。 相似文献