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991.
Serguei  Moisseev  Koji  Soshin  罗先志 《空载雷达》2006,(3):68-73,84
推荐了一种使用新型高频变压器连接的全桥软开关移相脉宽调制(PWM)控制的DC-DC功率变换器。可以把此种功率变换器用作小型光伏电池与燃料电池发电系统的功率调节器以及汽车交流电源的隔离式升压DC-DC功率变换器。在低压大电流电源中,全桥电路是最具吸引力的拓扑,因为可以使用低压高性能金属氧化半导体场效应晶体管(MOSFET),并且能实现DC-DC功率变换器的高效率。为了能在大负载波动范围内实现软开关运行,新近在全桥移相PWMdc-dc变换器的输出级采用了包含续流二极管的抽头电感滤波器。在本文推荐的电路中,无需使用附加谐振电路和辅助功率变换器件就能有效降低循环电流。采用设置为1kW 100kHz的实验模板(使用功率MOSFET)对本文推荐的软开关dc-dc功率变换器的实际效率进行了实验室级别的试验。大工作比和负载变化范围内得到的实际效率为94~97%。  相似文献   
992.
输入地震动对砂垫层隔震的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在地基与基础之间设置砂垫层来达到隔震和减震的目的,是建筑物隔震、减震技术研究的新领域。对地震波波形、地震波谱特性、人工波三种情况分别进行了研究,得到相应的反应谱;砂垫层剪切波速、砂垫层厚度与最大加速度的关系曲线;砂垫层刚度不同时、砂垫层厚度不同时的加速度反应谱,以期完善该理论。  相似文献   
993.
在企业变电所或配电室内用无功功率电容补偿解决供电系统中的无功流动问题,但是,不能解决低压电网中的无功流动问题,一般低压电网的损耗占供电网总损耗的50%~60%,其中80%是电动机所造成的。绝大部分电机是在低效率、低负荷、低功率因数条件下运行,降低电机的无功损耗是低压电网降耗的关键。实践证明,采用无功就地补偿技术将补偿电容器安装在电机近端线路上可发挥最大的补偿效用,5台总容量为485kW的电动机采用无功就地补偿技术后年节电76000kWh,合3.4万元。  相似文献   
994.
文章根据综合孔径雷达(SAR)原理,研究了海浪谱SAR成像的机理,推导了一种较简单的由海浪谱到雷达图像话的数学模型。推导时先将海面看成是静止的,求得SAR对静止目标的成像数学模型,然后左此基础上加上海浪的运动效应,从而获得一个普遍适用的非线性SAR海3K成像数学模型.这个数学模型对一维和二维海浪谱成像均适用。此数学模型中包括一方位截止因子,从中可以求得轨道速度的均方值.最后用此数学模型仿制了由一维海浪谱到SAR图像谱的计算机模拟软件,给出了模拟,并对不同的参数作了研究,分析了SAR图像谱失真的原因,所得模拟结果与由传统的MonteCarlo法所得结果十分吻合.  相似文献   
995.
为了提高基于支持域的单类分类器识别率,提出将局部密度加入到分类器设计当中。在Campbe ll等的LP算法基础上,通过k近邻方法对每个样本点引入局部密度因子pi,重新刻画了原算法,使处于不同密度区的数据对分类器的作用不再被同等对待,高密度区的数据对分类超平面作用被强化,而低密度区的数据被削弱,结果使分类超平面自动靠近高密度区而提高了识别率。真实数据集上的实验结果表明,引入局部密度的D-LP算法其泛化性能较原算法有较大提高。  相似文献   
996.
本文将数字模拟方法与NASTRAN软件的非线性瞬态响应模块结合起来,用于求解在随机激励下非线性系统的随机响应问题,同时用该方法对一个典型结构(悬臂矩型板)进行了计算与实验,结果是令人满意的。  相似文献   
997.
本文介绍了用差分干涉仪测量超声速流场中钝锥模型周围密度场的试验装置和测量结果,并同尖锥模型的测量结果进行了比较。  相似文献   
998.
康普顿散射对X射线热激波破坏效应的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文应用GRAY三相物态方程及Lagrange数值模拟方法,计算并讨论了康普顿散射对X射线热激波及其破坏效应的影响。计算结果表明,对较硬的X射线谱(15keVPlanck谱),康普顿散造成量沉积与热击波峰压明显下降,在LY-12铝中,能量沉积的相对差△E(x)/E(x)可达9%-22%,热击波峰压的相对差△pm(x)/pm(x)约为12%。  相似文献   
999.
1000.
无源互调是通信系统不可避免的问题,随着卫星载荷技术向更高功率、宽频段、高灵敏度接收方向发展,无源互调对通信系统造成的影响更加严重。常用的双载波分析评价无源互调已经不能适用于现代复杂载荷通信系统,提出确定多载波无源互调分布类型分析与计算方法,采用非线性模型计算多载波无源互调功率电平。通过对TNC双阴连接器的分析计算可得到接收频带内产生3个互调频率点,对比非线性模型计算的互调功率电平与多载波实验测量的互调功率电平,3个互调频率点最大误差小于5dB。分析方法有助于大功率微波部件多载波无源互调分析,可为多载波无源互调测量提供参考和依据。  相似文献   
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