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101.
为了全面了解局部放电脉冲在电机定子绕组及检测传感器中的传播特性,在应用部分单元等效电路(partia le lem en t equ iva len t c ircu it,PEEC)模型分析定子槽耦合器(stator slot coup ler,SSC)与绕组线棒耦合通道特性的基础上,对一台模拟实验电机的定子绕组进行了系统的实验研究。得到了单个线圈及其端部的传播通道频率特性、一相绕组传播通道频率特性和相间耦合的频率特性,并在一相绕组的不同位置放入SSC,时域下分析了各个传感器对脉冲信号的耦合结果。所得到的规律可为分析电机定子绕组局部放电特征及其检测提供有效的指导。  相似文献   
102.
设计了以光子晶体光纤为基质的1550nm波段的双芯光纤耦合器耦合器双纤芯间距为4μm,空气孔孔径为1μm,孔间距为2μm,一个周期的耦合区长度为900μm。数值计算了光场在该光纤耦合器中的模场演化情况。数值计算结果表明,以光子晶体光纤为基质的光纤耦合器实现了常规光纤耦合器的功能。  相似文献   
103.
窄带高隔离度光纤光栅反射滤波器的理论分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用光振幅传输矩阵和耦合模理论 .对光纤方向耦合器各臂中都含有光纤光栅的模型特性进行了理论分析 ,导出了模型任意一个端口作为光输入口时 ,四端口的光场输出解析表达式 .在此基础上 ,提出了一种窄带高隔离度光纤光栅反射滤波器的理论模型 ,分析了该模型的特性与其结构参数之间的关系 ,并给出了模型结构的理论参数  相似文献   
104.
永磁涡流耦合器作为一种传动装置,传递转矩的有效计算是评价其传动性能的重要指标.针对一台6磁极对数、额定输入转速1450r/min的永磁涡流耦合器,首先,根据耦合器几何结构,采用有限元方法对磁力线走向进行了仿真分析,获得永磁涡流耦合器的磁路分布,进而通过分析漏磁边界条件得到了泄漏磁阻和有效磁动势;其次,建立导体盘涡流的坐标系,根据趋肤深度和安培环路定律,考虑磁场分布的连续性和对称性,构建了耦合器的磁感应强度方程;然后,根据导体盘涡电流密度和电导率的数学关系,同时考虑三维端部效应,得到了传递转矩的解析结果;最后,建立样机试验平台和三维有限元模型对该方法进行验证.结果表明,在一定的转速差范围内,所提计算方法具有较好的精度,相对误差在6%以内.采用该方法对永磁涡流耦合器的设计优化提出了一些合理化建议.  相似文献   
105.
全光纤温度传感器是超高电压下测量温度的急需器件.用增长光纤耦合区长度的方法使得对温度不很敏感的光纤熔锥型耦合器其分束比对温度变得比较敏感,从而达到对温度传感的目的,由于没有附加敏感材料,其长期重复性和可靠性较好.对不同拉锥长度的耦合器在温度的敏感性和线性度等方面进行了研究,目前实验样品在-40~90℃范围内,输出分光可见度已达到0.7%/℃,并有较好的线性度和重复性.  相似文献   
106.
介绍了一种用光纤光栅(FBG)作为传感器,以光纤过耦合器作为斜坡滤波器检测振动信号的方法,并给出了光纤过耦合器的输出特性和光谱;通过对光纤过耦合器两路输出光功率的计算,得出在过耦合器一段单调周期内计算结果与波长具有很好的线性关系,同时也阐明了可以根据功率的变化来检测振动信号。设计了一套用于检测振动信号的解调系统,通过实验证明该系统在正弦激励下具有较好的响应。  相似文献   
107.
无线通信技术发展迅速,产生了各种不同的工作频带、调制方式和通信协议等,为了满足不同的通信需求,软件无线电技术成为了研究的热点。软件无线电需要宽频带的处理能力,通过多端口技术设计的射频前端可以实现宽带信号处理,同时结构简单,易于集成。本文设计了2.4 GHz频带的微波多端口结构,在1.8~3.1 GHz频带范围内具有较好的幅度特性和相位特性。  相似文献   
108.
本试验是在光检测器件PIN管的光敏面与光纤连接器插头之间加入一段短光纤——过渡光纤,将过渡光纤和PIN管封入连接器,制成新型的带光检测器件PIN管的活动连接器,它可以使PIN管达到密封的要求。由于光纤端面能充分接近光敏面,与原用玻璃窗密封相比,耦合效率大大提高,並可在光纤和光敏面之间注入匹配剂,以进一步提高耦合效率。同时适当地选择过渡光纤,可放宽连接器的制造精度,降低连接器的连接损耗。  相似文献   
109.
本文提出了一种高精度光电隔离直流变送器,它具有精度高,线性好,隔离性能强等优点,可以广泛用于以计算机实施的过程控制与自动监测系统中。  相似文献   
110.
<正>功率合成与分配技术在电视发送中应用较早,主要用于视频已调波和音频已调波的功率合成,而应用于广播发送则缘于近几年广播发射机的固态化,功率合成与分配在全固态发射机中担负着末级功放的重要作用,只有很好地了解功率合成与分配的工作原理,才能做到对发射机的正确维护、维修,不出现人为因素造成损坏。功率合成与分配是两个不可分割的相反过程,所谓合成是利用两个以上的功放同时对输入的功率进行放大后,通过合成网络将各输出功率相加,得到总的输出功率,以获得高稳定的功率增益,欲实现功率合成,必须先进行功率分配。功率分配是将欲放大的视频信号通过分配网络均匀地互不影响地同时分配给几个独立的功放。固态广播发射机功率合成与分配网络常见的有传输变压器、定向耦合器等。调频广播发射机常用定向耦合器来实现功率合成与分配。我台使用的两台意大利的的全调频立体  相似文献   
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