首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 696 毫秒
1.
针对船舶液压管路冲洗连接问题,利用Fluent软件对串、并联回路进行三维数值模拟,分析了冲洗回路的速度场及压力场分布;并对并联回路中不同支管直径及支管位置对流量的影响进行了数值计算。结果表明:选择并联回路冲洗时应选择支管直径一样或相近的支管并联,同时需增加主管路的冲洗流量,确保各支管内都冲洗充分。  相似文献   

2.
针对波分复用星形单跳网网络容量受限问题,提出了一种新的基于单根光纤连接节点的星形耦合器并联组网解决方法.文章首先论述了星形耦合器并联组网的网络结构;接着分析了各节点之间的通信情况;最后对网络容量进行了计算和分析.  相似文献   

3.
曹飞 《河南科技》2013,(8):196+198
三相变压器并联运行时,可有效提高供配电的可靠性,但两台变压器同时工作时,须满足变比大致相等、连接组别相同、短路阻抗相对值大致相同这三个条件,本文从变压器并联运行的原理出发,定性研究若不满足以上条件,会产生系列的不良后果,并给出了相应的理论依据。结果显示,并联的变压器必须同时满足以上三个因素才能够正常运行。  相似文献   

4.
研制一种具有噪声巡检功能的激光二极管并联群的驱动电源。该驱动电源结构简单,能够快速实现软启动,避免浪涌电流对激光二极管的损坏。采用FPGA和单片机共同控制,减小了单片机单个控制的负担。系统电路包括软启动电路、电压/电流转换电路、并联群连接电路、温度控制电路等。当LD并联群中有任何一个损坏时,即可采用测量噪声的方式来检验和发现,并进行声音和显示器双重报警,确保整个系统连续、稳定。激光二极管并联群的输出通过选择合适的光纤耦合器进行耦合输出。  相似文献   

5.
<正>一、南水北调中线工程概况通讯管道是南水北调中线工程中通讯基础设施的重要部分,全长1500多千米。其中,内穿光缆的硅芯管是实现检测闸站与各级管理机构之间的通讯光缆安全运行的最主要保护措施。南水北调中线有3个通信监测站,沿渠道两侧巡渠路及倒虹吸顶部两侧全长度埋设保护连接光缆的硅芯管,埋设方式为左2右4,埋设分为渠道沿线埋设和建筑物段埋设。  相似文献   

6.
变频器和可编程控制器是现代工业控制的主要设备之一.本文介绍一种简便的PLC与变频器通讯方法,包括硬件连接和变频器参数的设置及通信协议设置.只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块,并在PLC的面板下嵌入一块“功能扩展存储盒”,编写相应的PLC梯形图指令,即可实现变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,还可以与触摸屏进行通信显示各种信息.  相似文献   

7.
现场总线技术及其应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
课题研究了现场总线的概况、分类及主从站的种类,其中PROFIBUS总线应用较多,针对PROFIBUS总线技术研究了主站的结构形式,从站接口分类。PROFIBUS总线通讯协议,以及PROFIBUS总线与自动化系统的连接.  相似文献   

8.
韩世荣 《河南科技》2011,(12):75-76
<正>在发电厂或变电所内,当母线上连接2台或2台以上的变压器时,如果一台变压器进行空载合闸,在变压器绕组中将出现励磁涌流,与此同时,在与其并联运行的其他中性点接地变压器绕组中也将出现浪涌电流,浪涌电流也称作和应涌流。和应涌流与励磁涌流密  相似文献   

9.
专利技术     
专利技术专利号:96243609.7宽工作电压范围荧光灯管启辉镇流器本实用新型公开了一种宽工作电压范围荧光灯管启辉镇流器,适用于各种荧光灯管使用,它包括有一个低电压启辉器及其连接电路,其特征在于:镇流器是由若干个阻抗器串联或并联组成的阻抗可调镇流器。...  相似文献   

10.
卢永祥 《河南科技》2011,(18):63-64
<正>并联机组制冷技术于1953年起源于德国。采用并联机组制冷技术,可以使机组上多台压缩机并联运行,某台压缩机出现故障时,对整个系统运行几乎无任何影响。现代并联机组采用PLC控制,不仅能自动平衡各压缩机的运行时间,使整机寿命延长30%以上;而且还能自动调节运行压缩机的台数,使整机效率始终最高,实现了最大限度的节能。在国内,自20世纪80年代开始,随着超市行业在国内的兴起,并联制冷机组也随之起步。但用于工业的并联制冷机组还较少,直到2003年,国内才开始出现真正意义上的并联机组。  相似文献   

11.
DeviceNet现场总线从设备的开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
DeviceNet现场总线是基于CAN总线技术的一种工业控制系统底层网络协议,该协议成本低,应用广泛,介绍了Device Net通讯协议的特点,并搭建基了于单片机的硬件平台,给出了从设备的硬件设计及软件设计流程,在此平台上,可组成简单的主从连接组,实现数据的通信。  相似文献   

12.
传统电梯控制系统长时间运行,会使得长候梯率偏高。因此,有必要开展基于PLC的五层并联电梯控制系统优化设计研究。其间通过基于PLC的五层并联电梯控制器及总线等硬件设计、五层并联电梯控制信号输入和派梯计算等软件设计,完成对五层并联电梯的控制。仿真对比试验结果表明,与传统电梯控制系统相比,该系统可以明显缩短电梯运行时间,因此更具有实际应用价值。  相似文献   

13.
介绍一种基于PC串口通讯的简易测温系统,该系统由数字温度传感器DS18B20。通过单总线方式连接组成测温网络;PC机通过串口协议对单片机进行控制,实现测温.PC机可视化程序可以进行添加、删除、修改测温点;对测温点添加备注位置信息;循环测温并实时越限报警,显示各测温点的温度曲线;系统人机界面友好。实际效果好.  相似文献   

14.
潘玉芬  李祥亮 《河南科技》2023,(13):133-136
【目的】从专利申请的角度对六自由度并联机构的技术进行分析总结。【方法】通过检索统计分析了六自由度并联机构专利申请量的趋势、专利申请的分布及典型的技术方案。【结果】国外对六自由度并联机构的研究并不热衷,我国大力研究六自由度并联机构,其专利申请已经远远高于其他国家,同时,国内技术大部分掌握在高校和科研院所中,反映出科学技术的成果转化还有很大空间。【结论】通过对六自由度并联机构的专利申请进行分析,以期为相关人员提供参考和借鉴。  相似文献   

15.
【目的】为了在不停电、不拆除的状态下更换原发热线夹及导线,可在原发热线夹背面加装一螺栓连接T型辅助线夹,并与原发热线夹形成并联的关系,来降低回路电阻。【方法】通过在Comsol软件的电磁热场中建立环境状态温升的有限元模型,最终得到压缩型T型辅助线夹、螺栓连接辅助线夹与原发热线夹之间的温度场分布结果。【结果】仿真结果表明,在不加装压缩型T型辅助线夹时,线夹乃至线路的整体温度较高。在添加压缩型T型辅助线夹后,整体温度比之前有所降低。【结论】研究结果表明,在添加压缩型T型辅助线夹后,整体电阻降低,线夹的发热量得到有效控制。  相似文献   

16.
采用特定的接法使Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9|SiO2|Cu|SiO2|Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9多层膜连接等效成LC并联回路的样品.测量了样品的谐振频率和阻抗随外磁场变化的曲线,分析了外磁场引起样品谐振频率改变的原因,研究了样品谐振时的巨磁阻抗效应,得到了样品在固有频率的交变电流驱动下阻抗变化率最大的结果,说明了样品的巨磁阻抗效应有很好的频率选择性.  相似文献   

17.
<正>1控制方案的设计传统的电缆直接连接技术信号传输方式在滚筒的控制中根本无法实现,因为滚筒转动过程中会将电缆进行缠绕直至拉断.综合各种因素,最终采用了无限通讯控制技术来实现设备的输入/输出控制.设计中考虑了传输距离长、变频干扰强等主要因素,最终选用了埃波罗公司的高质量的无线通讯控制系统组件,并且与上位DCS控制系统构成了一套完整的自动控  相似文献   

18.
在电力系统当中,并联电容器无功补偿最先采取的方式就是无功补偿,通过这种方式来降低输电线路的输送电流,进而达到降低线路能量损耗,提升设备的使用率与电能质量的目的。并联电容器安全与否,对整个系统的安全运作具有极为现实的意义。文章将对35kV并联电容器组频繁出现故障的原因进行分析,并提出有效的改善对策,以保证电网的正常、安全运行。  相似文献   

19.
相量形式的电路起振条件中,在谐振频率■处环路增益的幅角对频率的偏导■符号是电路的一个关键特征.对于内含RLC串联结构或RLC并联结构作为谐振选频环节的电路,一般性地推导出了谐振选频环节中电阻元件的参量(电阻值或电导值)变化或频率变化所引起的环路增益模变化和幅角变化之间的关系.据此得到了判断这一偏导符号的严谨而方便的定性方法,此方法简单到只需分析谐振选频环节中电阻元件的参量(电阻值或电导值)变化对于环路增益的定性影响效用即可.论证了电路中同一位置处选取RLC串联结构或RLC并联结构作为谐振选频环节时,两种情况下得到的这一偏导符号相反.这一偏导的符号对于定性判断采用常规放大器件的电路是否具备依赖于内稳幅的可稳定振荡性起着重要作用.当这一偏导的符号不满足可稳定振荡的要求,则只需要将谐振选频环节的内部连接方式(串联或并联)变更一下就能解决问题.这种定性分析也为新型LC振荡器的设计提供了可能性.  相似文献   

20.
采用优化方法求解一般并联机械手运动学正问题,其方法简单实用,不需要复杂的公式推导,对初始值也没有什么要求,对于一般的并联机械手都可以求出其最优解.文中最后给出了一个数值算例  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号