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1.
漫话马力     
发动机功率的大小通常用马力来表示。但是,马力的涵义是什么?一马力到底有多大?它又是怎样进行计算的呢?对于这些问题,并不是所有人都十分清楚的。有人可能会说“马力就是马的力量呗!”这只是单纯从字面上来理解,其实并不是这样。关于马力的来源还有一段故事呢。十八世纪末,瓦特发明了蒸汽机。当时的蒸汽机  相似文献   
2.
测量流量的仪器种类繁多,其中变压头的孔板流量计由于构造简单,制造和安装方便,因此在大流量计量中应用最为广泛。本文着重通过因次分析法分析了孔流系数C0的水力特性。并分别对参数计算法与孔板系数法进行了比较,进而得出在流量相对较小的场合采用参数计算法较为合理的结论。  相似文献   
3.
对智能交流接触器零电流分断控制进行了详细的研究,在大量试验的基础上,研究影响电流过零分断控制的主要因素,从而提高了电流过零分断控制的可靠性,并实现了三相电路的微电弧能量分断控制。零电流分断控制分断过程的动态计算与分析对于实现零电流分断的智能交流接触器的研究是至关重要的。通过建立基于神经网络的智能交流接触器分断过程动态预测模型,从而提出智能交流接触器分断过程动态计算与分析的新方法,为产品研究开发及虚拟优化设计奠定基础。  相似文献   
4.
为抑制交流接触器分断过程的电弧,以触头电压为研究对象,在大量试验的基础上对不同分断时刻触头电压的变化趋势及电流过零后的熄弧情况进行了研究。利用小波能量谱分析了不同电流、不同功率因数情况下交流接触器在电流过零前1 ms内不同分断区域的电弧电压能量时谱,统计和分析电弧电压第一次过零前后的变化趋势和特征。对交流接触器最佳分断区域进行探讨并提出以触头电压过零后300μs内的高尺度小波能量时谱最大值作为电弧重燃与否的判断依据。确定了电流过零前0.4~0.6 ms和0.9~1.0 ms两个最佳分断区域并提出了基于分断时刻tf及小波能量时谱幅值E4的交流接触器自适应分断控制策略。  相似文献   
5.
对智能交流接触器零电流分断控制进行了详细的研究,在大量试验的基础上,研究影响电流过零分断控制的主要因素,从而提高了电流过零分断控制的可靠性,并实现了三相电路的微电弧能量分断控制。零电流分断控制分断过程的动态计算与分析对于实现零电流分断的智能交流接触器的研究是至关重要的。通过建立基于神经网络的智能交流接触器分断过程动态预测模型,从而提出智能交流接触器分断过程动态计算与分析的新方法,为产品研究开发及虚拟优化设计奠定基础。  相似文献   
6.
王剑  朱小红  李召兄  郑昕 《高电压技术》2011,37(10):2450-2457
803电厂规划双回330kV线路接入酒泉750kV变电站,全线采用同塔双回路架设,增加了相间电容和相地电容,增加了系统过电压水平;另外,由于803电厂处于甘肃河西电网末端,运行条件较为苛刻。因而有必要对803电厂-酒泉双回330kV线路进行过电压研究。基于此,首先利用戴维南定理对803电厂-酒泉750kV变电站相关系统...  相似文献   
7.
从热力耦合的角度出发对CO2注入井管柱失效机理进行研究,重点解释管柱失效发生在井筒上半段的原因,综合考虑温度对CO2物性和管柱力学性质的影响,使用CO2注入井管柱热力耦合计算模型,模拟不同注入温度下的井筒温度和应力分布,结果表明:在井筒上半段因温度效应导致管柱纵向总应力大于屈服强度,易发生管柱失效断裂。  相似文献   
8.
本文分析了实现低压系统短路故障早期检测的主要难题,设计了基于短路故障早期检测模型的短路电流快速分断控制系统并进行了有效验证,解决了短路故障早期检测理论的实际应用问题。同时,为开发智能型保护电器提供了一个有效的试验验证方法。  相似文献   
9.
郑昕  许志红 《低压电器》2013,(20):1-4,31
故障电弧是引发电气火灾的重要原因之一.将形态小波引入故障电弧研究领域,利用LabVIEW软件设计了形态小波分析模块,实现对信号波形的可视化分析.利用该模块结合新型测试系统,对台灯、微波炉、空调和计算机等常见家用负载的正常及故障电弧波形进行实际采集和分析.对混合负载情况下不同位置的故障电弧特征进行了形态小波分析,为构建智能化通用故障电弧诊断模型进行了初步的探索.  相似文献   
10.
胜利油田已有20年以上化学驱历史。但由于长时间开采,油藏条件愈加苛刻,产出水成分也愈加复杂,导致淡水配制母液、产出水混配稀释注入的聚合物溶液黏度逐年下降,严重影响了化学驱的开发效果。为了实现化学驱技术的绿色发展,通过系统分析聚合物溶液配制及注入全过程中导致黏度降低的因素,形成了使聚合物溶液低剪切、零剪切的4项关键技术:①生物竞争抑制法保证聚合物溶液黏度技术可以使"益生菌"微生物脱硫抑硫及遏制Fe2+产生,并可在化学驱领域大规模应用;②原位保留聚丙烯酰胺即时湮灭羟基自由基技术,该技术基于胶体化学DLVO理论,通过研制新型综合处理剂,从源头减少滋生硫酸盐还原菌的含聚油泥层产生;③聚合物溶液熟化参数优化方法,研发了聚合物溶液产出水母液配制、混配稀释一体化低剪切装置工艺;④大压差低剪切节流控制单元结构仿真模拟方法以及可测试调配一体化管柱注入工艺。聚合物溶液低剪切、零剪切关键技术已成功应用于胜利油田化学驱项目,实现了从淡水配制母液向产出水配制的转变,节约了淡水资源,还实现了甲醛杀菌向"益生菌"微生物脱硫抑硫的转变。  相似文献   
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