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991.
太阳能游览船舶电力推进系统仿真 总被引:1,自引:0,他引:1
?针对新型太阳能游览船舶电力推进系统,分析了该船舶的电力系统构成并在此基础上分别建立电力推进系统推进电机、推进控制策略以及螺旋桨负载的数学模型.结合逆变装置模型,建立电力推进系统整体仿真模型,根据实船的实际参数对模型进行仿真分析.结果表明,所提出的模型能够及时响应电机负载的变化,且抗干扰性强. 相似文献
992.
针对船舶电力系统大负载、强耦合特点,应用陆上大电网并网逆变理论,研究新能源动力船舶供电系统中与同步发电机并联的逆变器下垂控制技术能否满足船舶电网要求。分析了逆变器拓扑结构,建立了数学模型,在此基础上确定由电压环、电流环和功率环组成的三环控制策略,并提出了控制器参数的设计方法。仿真结果表明,基于下垂控制技术的逆变器与同步发电机并联构成的供电系统,能够满足船舶的用电需求,可实现新能源动力船舶在负载波动工况下稳定运行。 相似文献
993.
要想维持负荷的电压水平,就必须供给相应于该电压水平的无功功率.有载调压变压器的分接头调压仅改变无功功率的分布,如果整个系统无功电源不足,各地为满足自身电压水平而纷纷使用有载调压会给电网运行带来灾难性后果.针对这一情况,本文提出了基于全网分级控制思想进行地区电网电压无功控制.它的主要目标就是合理安排和充分利用电网内的有载调压变压器和无功电源的补偿能力和调节能力,以保证用户电压质量,改善功率因数,确保电网的优质经济运行. 相似文献
994.
依靠技术、实力,和不懈的努力,终于打入国际市场、占有了一席之地;但还没来得及欣喜,外国同行的一纸诉状就将你送上法庭,破财又费神的维权拉锯战就此展开…… 相似文献
995.
5月25日,上海市科学会堂高朋满座,由上海市工程院院士咨洵与学术活动中心组织召开的“当前形势下的上海科技工作”报告会正在此间隆重召开,部分在沪的中国工程院院士和中国科学院院士,及来自全市各个系统的科技工作者共百余人济济一堂,听取上海市科委主任寿子琪关于上海科技工作的整体情况和最新进展的专题报告。 相似文献
996.
寒旱区节能型连栋温室研建及效果评价 总被引:1,自引:0,他引:1
针对北方圆拱连栋温室普遍存在冬季高能耗、夏季降温难、运行成本高、生产效益低而难以为继等问题,结合单栋和连栋温室的结构特点,创新设计,在武威研建节能型四连栋温室1座。阐述了该温室的结构设计要点与特点,进行了温度测试与分析。结果表明,冬季室内不供暖,室内外平均温差达到23.1℃,元月份室内平均气温19.2℃,最低5℃;夏季采用降温系统和自然通风调节,可使温度不高于40℃,7月份平均气温29.4℃。由此表明,节能型连栋温室能耗成本低,是寒冷、干旱尤其是风大、风多地区经济、节能、实用的连栋温室建筑结构类型之一。 相似文献
997.
采用阶梯折算及传递矩阵的基本方法,利用神经网络算法中的模拟退火法,研究了轴向力作用下非均匀变截面柱的屈曲优化问题,计算了给定柱体总体积约束下,使轴向受压柱的屈曲载荷达到最大的问题.研究表明:优化结果使4种条边界条件下的屈曲载荷都得到提高. 相似文献
998.
拉压模量不同弹性物质的本构 总被引:6,自引:1,他引:5
几乎所有的材料都在拉或压时表现出不同弹性模量的特性,挖掘各种材料这种特性的潜力、研制新型材料,已成为新的研究方向.对具有拉压不同弹性模量特性的材料,如果沿用经典弹性理论来进行分析计算就会引起大的误差.运用应变不变量原则,给出了均匀各向同性拉压模量不同的弹性物质的一种新的本构方程,提供了一种在求解拉压模量不同的弹性问题的迭代过程中更为方便的形式. 相似文献
999.
东海中南部外海虾类组成特征分析 总被引:3,自引:0,他引:3
依据2006年5月(春)、8月(夏)、11月(秋)和2007年2月(冬)在东海中南部外海(26°00′~28°30′N,126°00′E以西)海域虾类资源调查资料,对该海域虾类的种类组成季节变化和空间格局特征作了分析。结果表明:东海中南部外海虾类季节间相似性指数较低,各季节贡献率较大的有长角赤虾、戴氏赤虾、东海红虾和假长缝拟对虾等种类。东海中南部外海虾类种类组成可分为A、B两个组群,A组群主要分布在126°00′E以西100 m等深线附近海域,主要以戴氏赤虾、长角赤虾、假长缝拟对虾、高脊管鞭虾和东海红虾为主;B组群主要分布在126°00′E以东100 m等深线附近海域,主要以脊单肢虾、日本异指虾和九齿扇虾为主。两个群聚类型的空间分布没有明显的群聚边界,但密集区有所不同。 相似文献
1000.
浙江南部外海温度分布特征 总被引:1,自引:0,他引:1
利用2006年5月、9月、11月、2月在浙江南部外海26°00'~28°30'N,121°44'~125°44'E海域测得温度数据资料进行分析,结果表明:表层平均水温:春季23.40℃,夏季25.85℃,秋季23.41℃,冬季17.48℃;底层平均水温:春季17.26℃,夏季20.78℃,秋季22.27℃,冬季18.36℃。垂直分布上,春季在50~80m存在0.11℃/m的温跃层,夏季在30~70m处温跃层强盛,约为0.20℃/m,秋季0~10m处有逆温层,50~70m处存在0.19℃/m的温跃层,冬季均匀层增厚,温跃层消失。 相似文献