【摘 要】
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主轴轴承是风力发电机传动系统的重要部件,也是容易产生故障的部件,其吊装和更换极为不便,而且装卸也会使与轴承相连的部件的运行精度和使用寿命受到影响。随着风力发电机可用度、可靠性要求的提高,对使用寿命的要求越来越长,主轴轴承成为了提高风电机传动系统使用寿命的瓶颈。所以对主轴轴承这种典型关键部件的故障特征提取、进而进行剩余寿命预测的研究对于保证风力发电机安全运行具有重要工程价值。以往基于傅里叶变换的信号
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主轴轴承是风力发电机传动系统的重要部件,也是容易产生故障的部件,其吊装和更换极为不便,而且装卸也会使与轴承相连的部件的运行精度和使用寿命受到影响。随着风力发电机可用度、可靠性要求的提高,对使用寿命的要求越来越长,主轴轴承成为了提高风电机传动系统使用寿命的瓶颈。所以对主轴轴承这种典型关键部件的故障特征提取、进而进行剩余寿命预测的研究对于保证风力发电机安全运行具有重要工程价值。以往基于傅里叶变换的信号分析方法,如短时傅里叶,小波分析等,其优势只体现在平稳信号上,不具有对瞬时时变信号的适应性,分
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随着经济的快速发展,工业和居民用电量都在随着上升,为了满足供电的需求,火力发电锅炉正向着大参数、大容量、高效率方向发展。主蒸汽温度是锅炉运行质量的重要指标之一,是其安全生产和经济性的重要保证。由于主蒸汽温度存在着非线性、参数不确定、大滞后和大惯性的特性,现在应用的传统PID控制由于本身的一些不足己无法适应越来越高的控制要求,采用智能控制是目前可行性较高的方法之一。本文介绍了在干扰下主蒸汽温度的动态
多电平逆变器因其具有较小的电压应力、输出电能谐波含量少、较低的电磁干扰、开关损耗少和具有更高的电压等级等优势在高压大功率领域具有广阔的发展前景。本文重点对级联型多电平逆变电路的拓扑结构和PWM控制方法进行了研究,在前人的基础上对其拓扑电路和调制方法进行了改进。主要的研究内容和创新点包括以下几个方面:1.本文对多电平逆变器的基本原理和拓扑电路进行了较为详细的分析,给出了各类拓扑结构的优缺点。在介绍传
在设计开发电动汽车的过程中,采用实时数字仿真可实现并行工程,缩短开发时间,节约开发费用。基于传统的轮毂电机驱动系统Simulink模型没有能够真实的反映出轮毂电机损耗和定子绕组阻值随工况的变化,没能较真实地建立轮毂电机仿真模型,不便于并行开发。现在考虑电机损耗和效率问题多运用电机效率图,然而效率图没有考虑环境对轮毂电机运行的影响,同时也没能反映出与电机运行过程有关的内部温升对电机效率的影响。电机定
永磁同步电机具有高功率密度、结构紧凑、高转矩惯性比和高气隙磁通等优点,被广泛的应用在工业生产,制造等行业当中。而永磁同步电机无位置传感器控制技术是利用电机绕组中的有关电信号,通过合适的方法估算出电机转子的位置和速度,从而取代电机的位置传感器,实现电机的闭环控制。传统的电机控制策略有很多种,技术已经很成熟,因此本文从能量的角度,通过端口受控耗散哈密顿系统理论对无位置传感器永磁同步电机进行控制研究。首
近些年,随着电力电子技术、微控制器与微处理器的发展以及先进的电机控制理论的出现与不断的应用于实践中,都极大地促进交流伺服技术的发展。异步电机具有结构简单,成本较低等优点,通过采用先进的控制技术可以使其获得与直流电机相媲美的控制特性。本文深入研究了三相异步电机的原理与数学模型以及矢量控制原理,通过MATLAB/Simulink对控制系统进行了建模与仿真。设计了一款基于STM32F103VBT6的三相
冲击电压发生器作为高功率脉冲技术,是近几十年内迅速发展起来的一门新兴学科。它是用较长的时间存储能量,然后将存储的能量快速释放出来,因此应用冲击电压发生器可以获得巨大的瞬时功率。俄罗斯托姆斯克理工大学高电压技术研究所,首先发现在固体脆性材料内部高压放电击穿产生冲击波,进而造成材料破坏的物理现象。对比炸药爆破和机器破碎的传统方法,使用高压脉冲放电对固相脆性材料进行分解破碎有着效率高、灵活性好和环保等优
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太阳能级多晶硅作为太阳能电池的基础材料,主要含有施主杂质P,As,Sb,Bi和受主杂质B,Al,Ga,In,Tl还有C,O,K,Na,Fe,Cr,Ni,Cu,Zn等杂质元素。辉光放电质谱法具有分析元素多、测定速度快、测定范围广、检出限低等优点,而成为对多晶硅固体样品进行直接测定的最有效的方法之一。因此本实验的主要目的是研制符合GDMS用的多晶硅标准样品来实现定量测定。调研了国内外太阳能级多晶硅的发
与其它阴极材料相比,LiFePO_4(LFP)具有开路电压(3.5V vs. Li+/Li)高、电化学稳定性好、相对比容量(170mAh g~(-1))高、成本低、环境友好等特点,再加上PO43-较强的共价键,使LFP成为下一代插电式混合动力电动汽车安全、稳定的锂离子电池材料,引起了人们广泛的关注。但是,LFP较低的电子导电率、离子扩散速率降低了它实际比容量、倍率性能,成为它作为锂离子电池广泛应用