电缆隧道综合监控平台的设计与实现

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电力电缆是重要的电能传输设备,是输电网络的重要组成部分。随着城市化进程的加速,部分架空线路被地下电缆所取代,电缆在输电设备中的比重越来越大。电缆运行工作状态直接关系着城市输电网络的的安全与经济运行,而传统的电力电缆隧道粗放管理模式已不能满足电网发展的需要,因此转变电缆隧道管理模式,针对电缆隧道开展状态监控显得尤为必要。虚拟现实技术作为一种高级的人机交互接口技术,在虚拟环境下的信息展示、状态可视化仿真表达、分析操作辅助引导方面有广阔的应用前景。本文针对电缆隧道运行管理所面对的实际问题,展开了基
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层状三元正极材料由于具有比容量高、振实密度大、安全性能好等优点,引起了人们广泛的关注。被认为是锂离子电池正极材料的理想选择。本文主要对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2、LiNi_0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O)_2和Li[Li_(0.2)Mn_(0.54)Ni_(0.13)Co_(0.13)]O_2三种三元正极材料的固相法合成工艺参数进行了系统的研究,目的在于
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利用炉膛空间内布置的20只火焰探测器采集到的炉膛火焰的实时监测图像,可以通过数字计算和图像处理技术,得到炉膛辐射能信号。该信号能够迅速、准确的反映炉膛燃烧释放出辐射能的变化。将炉膛辐射能信号应用于机组燃烧控制,可以利用其检测的实时性,跳过传统控制手段中水冷壁吸热升温这一缓慢的中间过程,直接从源头对炉膛放热水平加以量化控制,可以起到超前控制后面过程中主汽温、主汽压等目标参数的作用。本文对辐射能信号的
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随着压缩机技术的发展,直线压缩机以其效率高、能耗低、体积小、质量轻等优势,成为热门的研究课题。而直线电机作为直线压缩机的核心动力部件,与传统的旋转电机相比,能够省去复杂的曲柄连杆传动机构,提高了机械效率,其性能影响压缩机能效的关键因素。本文主要研究了冰箱用直线压缩机电机和控制系统,以现有的动磁式直线压缩机为对象,采用等效磁路分析方法对电机电磁系统进行建模分析,提出了机械系统动力学模型,具体分析了气
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随着电力电子技术、微电子和微型计算机技术、稀土永磁体材料以及电机控制理论的发展,永磁同步电机控制系统的应用越来越广泛。永磁同步电机本身具有强耦合、时变、非线性等特点,其控制系统受到电机参数变化、外部负载扰动等因素的影响,要获得高性能、宽调速范围的永磁同步电机控制系统,必须采取有效的控制策略。本文以永磁同步电机调速系统作为研究对象。首先,给出了永磁同步电机在转子同步旋转坐标系下的数学模型,介绍了转子
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在电气传动系统中,实现高性能交流调速往往需要进行电机转速的闭环控制,这就需要在电机转轴上安装速度传感器进行转速检测并用于反馈,然而速度传感器的安装会给交流调速系统带来诸多不利影响。本文主要对无速度传感器矢量控制系统中的转速估算和参数离线辨识进行了研究,并在Saber平台上搭建了矢量控制系统仿真平台,对系统进行了仿真分析,且在物理平台上对其进行了实验验证。本文在感应电机动态数学模型的基础上,介绍了基
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直接转矩控制技术结构简单、动态性能良好,且涉及的电机参数少,是继矢量控制之后的另一种具有广阔前景的交流调速方案,因此受到广泛关注。但是传统的直接转矩控制转矩脉动大、开关频率不恒定,因此它的应用受到限制。抑制转矩脉动、消除开关频率的非恒定性是本文的主要出发点。本文首先阐述了传统直接转矩控制的基本原理和存在的问题,给出了三相异步电机的数学模型,详细分析了空间电压矢量和定子磁链、电磁转矩的关系。在此基础
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本论文的课题研究工作是基于应用于LCD电视的电源管理芯片的设计,作者承担了BUCK型DC-DC转换器部分的研究与设计工作。为了满足不同LCD电视的不同偏置电压的要求,设计了可调节的输出。为了提高LCD电视的画面质量,本论文研究设计的转换器达到了良好稳定性。论文对基于PWM调制的BUCK型DC-DC转换器的工作原理和设计需求进行了深入研究,设计出了一款稳定性好、输出可调节的BUCK型DC-DC转换器
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太阳能电池产业发展迅速,市场对太阳能电池测试系统的需求快速增长,对测试系统的功能要求也日趋多样化。本文设计了一款低成本、便携式的太阳能电池测试系统,提出了将蓝牙技术运用于太阳能电池测试系统的概念,使测试系统具有很好的便捷性和扩展性。测试系统以FPGA为主控芯片,用电容充电过程模拟太阳能电池负载变化,通过采样电路采集电池的电压和电流信号,同时使用数字传感器采集电池温度和光照强度信号,最终以蓝牙短距离
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永磁同步电机交流步进控制是一种更有利于位置控制的永磁同步电机控制方法。其电磁转矩介于矢量控制的连续电磁转矩和直接转矩控制的两点式电磁转矩之间。为了实现这种控制方法,需要将作用到永磁同步电机上的正弦电流离散为梯形离散电流。梯形离散电流控制效果的好坏将直接影响永磁同步电机交流步进控制效果,提高梯形离散电流的控制效果对减小电机转矩脉动和提高伺服精度至关重要。本文从永磁同步电机交流步进控制的原理出发,分析
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电动机在工农业生产、国防科技及社会生活等领域中作为主要的动力设备,起着关键的驱动和伺服控制作用。据世界相关节能机构的统计,电动机将发达国家现代经济社会所产生电能的50%以上转化为了机械的动力能,而在我国,大约全国发电量的三分之二是被各类电机消耗的。因此,尽最大可能地降低电机在各种控制系统中的电量消耗对于我国未来的节能减排规划具有重要的实践意义。我国政府已经正式将“电机系统节能”列入了我国未来十大节
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