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1.
这篇论文描述一个由边界表示的两个一般多面体之间的三维布尔运算算法.核心思想是把基本的三维运算降解到二维运算,简称降维处理.在简要的描述三维布尔运算基本概念后.我们给出了具体的三维到二维的降维过程.论文的重要部分是对于三维布尔运算的降维处理及对出现的奇异问题的解决方法.这样,三维布尔运算的算法就可以得到一些简化,稳定性也得到了提高.我们在计算机辅助设计平台KerencAD上实现了此算法,结果表明了算法有较强的健壮性. 相似文献
2.
在缘合应用电力系统可靠性理论、图论及面向对象(OOP)技术的基础上,采用Visual C 6.0和Access数据库开发了变电站供电可靠性定量评估软件包。该软件包具有一般图形程序基本功能、网图拓扑分析功能、一次电气设备与二次设备信息和计算参数的录入与修改功能、任意设置变电站运行方式功能、可靠性准则选定功能、可靠性指标计算和故障分析功能、设备故障对变电站可靠性影响程度的灵敏度分析功能及各种计算结果分析比较功能等。该软件包已用于实际工程中.为变电站的安全可靠运行提供定量分析指导。 相似文献
3.
哈工大水下智能机器人试验水池防渗工程 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了哈尔滨工程大学水下智能机器人试验水池防水工程的组成和构造设计,对其防水工程施工工艺作了重点阐述. 相似文献
4.
基于可靠性的电气主接线实例方案研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以某特高压变电站为实例,根据该变电站在电力系统中的作用地位,变电站规划容量、负荷性质、线路、变压器元件总数、设备特点等条件,并应综合考虑供电可靠、运行灵活、操作检修方便、投资少和便于过渡或扩建等要求,对其500kV电气主接线进行技术经济分析比较,提出推荐方案。 相似文献
5.
±800 kV特高压直流换流站的阀厅空气净距设计是特高压直流工程实施中的关键技术之一。由于换流站阀厅内部有空调系统调节,大气密度、温度、湿度等都不同于标准气象条件。为此,采用g参数法对非标准气象条件下空气间隙的放电特性进行修正。该方法基于大气密度修正系数k1和湿度修正系数k2,系数k1和k2由阀厅气象条件和因子m、w共同确定,而因子m和w则取决于参数g。由于参数g在获得时需要通过待求的空气间隙距离d,因此该方法在应用过程中需要多次迭代计算。研究结果表明,采用最新的g参数曲线得到的空气净距略小于按照以往曲线所得结果,且由于误差限制该方法适用于海拔≤2000 m的修正。将该方法应用在浙西±800 kV特高压直流换流站的阀厅空气净距设计中,得到了阀厅内主要位置的最小空气净距,其中直流侧高压母线对地推荐最小空气净距≥8.7 m。 相似文献
6.
换流站的绝缘配合是柔性直流输电工程实施的关键技术之一,其研究对换流站设备设计、选型、制造和试验具有重要的指导作用。为合理确定舟山多端柔性直流输电工程各换流站设备的绝缘水平,提出了换流站的避雷器布置方案,计算确定了相应避雷器参数及保护水平,给出了换流站设备推荐的绝缘裕度,并根据选取的设备绝缘裕度最终确定了换流站各设备的绝缘水平。文章给出了3种不同避雷器布置方案下的绝缘配合结果,结果表明不同避雷器布置主要对桥臂电抗器端子间的绝缘水平有较大影响,方案1下桥臂电抗器端子间的雷电冲击绝缘水平和操作冲击绝缘水平分别为450 kV和325 kV;方案2和方案3的避雷器布置下,桥臂电抗器端子间的绝缘水平相同,雷电冲击绝缘水平和操作冲击绝缘水平分别为750kV和550kV。除桥臂电抗器外,3种方案下换流站其他设备推荐的绝缘水平均相同,换流站联结变压器阀侧交流设备的雷电冲击绝缘水平和操作冲击绝缘水平取为650 kV(或750 kV)和550 kV,桥臂电抗器阀侧交流设备的雷电和操作冲击绝缘水平与联结变阀侧设备取为一致,换流站200 kV直流母线的雷电冲击绝缘水平和操作冲击绝缘水平建议取为650 kV(或750 kV)和550 kV,直流平波电抗器端子间的雷电冲击绝缘水平和操作冲击绝缘水平取为850kV(或950kV)和750kV。此外,文章还分析了3种避雷器布置方案的优缺点。研究结果可为该工程的建设提供重要依据,也可为其他相关工程提供参考。 相似文献
7.
8.
提出了一种新的三塔精馏工艺用于合成甲醇的精制过程。在采用差压双效精馏实现系统内热集成的方案中,新工艺将加压塔塔顶蒸汽分为两部分,一部分作为预塔再沸器的供热源,其余部分作为常压塔再沸器的供热源,实现了供热蒸汽的完全热集成。同时将常压塔塔底出料的高纯软水和加压塔塔底部分含盐水回用为预塔萃取水,实现了系统内工艺软水的完全集成,既节约了工艺软水,又减少了系统的废水排放量。运用Aspen Plus定态模拟方法,对Lurgi工艺,文献中提到的W-C工艺和新的Z-W工艺进行对比研究,研究结果表明Z-W工艺比现有Lurgi工艺节约能量21.4 %,节约软水100 %,减少废水排出量81.4 %;比文献中W-C工艺节约能量11.7 %,节约软水100 %,减少废水排出量68.5 %。 相似文献
9.
某钢厂欲对现有金相浸蚀设备进行改造和升级,以实现浸蚀过程的全自动化。这就要求摸索出各钢种的最佳浸蚀时间,提高浸蚀直通率,不允许返工。本文针对该钢厂的生产实际和实验室的技术水平,进行试验设计,并对试验结果进行分析总结。低碳钢的最佳浸蚀时间为15~17s;中碳钢的最佳浸蚀时间为11~14s;高碳钢的最佳浸蚀时间为6~8s。 相似文献
10.