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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 359 毫秒
1.
分析了交流伺服系统的基本原理和电气性能特点。介绍了交流伺服系统主要性能评价指标和测试方法。据此,根据GB/T 16439—2009《交流伺服系统通用技术条件》中交流伺服系统试验测试的要求和特点,设计和搭建了用于交流伺服系统测试用的平台,并且介绍了在该平台实现交流伺服系统性能试验的方法。测试系统的设计实现为类似试验站的研制提供了重要参考。  相似文献   

2.
<正>8月8日,英国巴斯大学经济管理学院杭海明老师、西英格兰大学经济管理学院陈之峰老师应邀来校访问并交流座谈。国际合作与交流处处长申良、经济管理学院院长史亚洲和相关教师参加了交流座谈。与会双方在联合培养学生和校际交流方面达成共识,期待在物流、电子商务等领域的建设发展方面开展更多的合作交流。  相似文献   

3.
三级式航空交流发电机的热交换是一个复杂的物理过程,为了定量计算电机内的温升分布,必须建立其等效模型。以B747发电机为例,介绍了三级式航空交流发电机的内部发热源、基本传热途径,分析了航空交流发电机的发热过程,建立了三级式航空交流发电机各部分等效热网络模型,根据电机的内部结构,构建了整个航空交流发电机的等效热网络模型,并用实例验证了模型的正确性。  相似文献   

4.
数字化软件交流伺服系统的选用湖北省电工设备公司高级工程师洪水泉目前,市场上各类伺服系统较多,性能水平高低不一,价格相差甚远。数字化交流伺服系统比模拟交流伺服系统的价格高,许多人对模拟交流伺服和数字化交流伺服之间的差异不十分了解,简单比价,但行家选型时...  相似文献   

5.
通过对交流E型环形标准缺陷样件磁粉检测正确应用的探讨研究,分析了影响交流E型环形标准缺陷样件使用的因素,并从电源互感器、磁悬液是否合格、操作方法恰当、磁悬液流速和浓度对缺陷显示的影响等方面进行了试验分析,阐述了如何正确使用交流E型环形标准缺陷样件,为今后在磁粉检测中更为合理、有效、正确地使用交流E型环形标准缺陷样件提供...  相似文献   

6.
我厂有三台4 L—20/8空压机,每台绕线式异步电动机容量为130千瓦,采用频敏变阻器式降压起动。每台空压机有两只交流接触器控制,型号为CJ1型,300安,交流220V。原来运行时,交流接触器是通交流电工作的,所  相似文献   

7.
朱德明  李进才  韩建斌  张卓然  严仰光 《航空学报》2019,40(1):522479-522479
变频交流(AC)发电机在三级式恒频交流同步发电机的基础上发展而来,其宽的变速工作范围给发电机系统带来了新的特点,而变频交流起动发电机又是在变频交流发电机基础上进一步发展的,其运行条件及工作特性更为复杂。首先介绍变频交流发电机的结构特点,并给出其设计关键点以及变频工作对发电系统的影响;进一步针对变频交流起动发电机新增的起动功能,重点分析起动工作时励磁机的两种工作方式,并给出建议的工作方式。通过分析现有变频交流起动发电机及其起动发电系统,指出进一步提高其功率密度和效率是完全可能且必要的,从而为其在中国未来大型客机上的应用和发展提供参考与建议。  相似文献   

8.
基于混合信号状态机的交流固态功率控制器功能模型   总被引:1,自引:1,他引:0  
提出了一种基于混合信号状态机的交流(AC)固态功率控制器(SSPC)功能模型。通过分析交流SSPC工作特点和工作模态得出其状态转换规律和阻抗变化规律。定义了交流SSPC的3个稳定状态、4个中间转换状态和11个状态转换函数以描述交流SSPC在稳态导通和关断、零电压开通、零电流关断以及短路故障关断过程中的阻抗转换规律。讨论了交流SSPC短路故障关断的两种方式:"立即关断"和"零电流关断"的功能级建模方法。利用Saber软件的混合信号状态机建模工具StateAMS实现了该模型,并与两种短路关断方式交流SSPC实验结果对比验证了模型准确性。模型仿真速度测试结果对比表明该模型能够显著提高仿真效率。  相似文献   

9.
以大型飞机变频交流(AC)电源系统为研究背景,针对主馈线敷设方式缺乏有效的交流电阻解析计算方法的现状,研究导体间具有通用性的邻近因子解析计算方法,能够理论计算宽变频范围内两根导体在不同材料、不同半径、不同中心距离下的交流电阻值,该计算方法具有求解过程简单、物理意义明确、适用范围广、精度高等优点。通过对比航空电缆交流电阻的解析计算、有限元仿真计算和实验计算结果,验证了该方法的有效性和正确性。该计算方法解决了传统使用有限元仿真工具计算交流电阻时过程繁琐、耗时长的问题,简化了计算步骤,具有重要的工程应用价值,并为多导体主馈线敷设方式交流电阻解析计算方法的推导奠定基础。  相似文献   

10.
分析了团队失误产生的一般过程,发现加强交流管理可以有效改善团队工作的整个过程,从而降低人为失误的发生.指出造成机组交流缺陷的多种原因.给出实际可行的交流方法以减少机组失误的产生。  相似文献   

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