浅谈猪场蓝耳病综合防治措施

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蓝耳病学名猪繁殖与呼吸综合征(PRRS),是猪感染蓝耳病病毒(PRRSV)而导致的疾病.蓝耳病是目前全国大部分猪场存在的常见病毒性疾病,普遍见于母猪群、仔猪群、保育及生长育肥猪群,给我国养猪业造成了很大的损失.本病受管理因素影响较大,一旦感染会在大群中快速传播.本文从蓝耳病病毒特性、饲养管理、免疫保健、生物安全等角度分析蓝耳病的综合防治措施,旨在帮助猪场防控蓝耳病,提高猪场的经济效益.
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本文论述了一起10kV配电变压器故障,结合外观检查、吊芯检查、变压器绝缘电阻试验和直流电阻试验,从变压器的绕组受力情况,绝缘击穿两个角度分析变压器故障原因,针对故障提出建议措施,为相关变压器品控、运维和管理提供参考.
猪繁殖与呼吸综合征病毒(PRRSV)是养猪业目前正在应对的最重要病原体之一,病毒的影响不仅是由疾病本身引起的危害,还包括因此而造成继发感染的增加.在通过管理和生物安全措施不能完全控制该病的猪场,增强免疫调节机能可以帮助控制猪繁殖与呼吸综合征(PRRS).
期刊
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谐波可以应用于多相电机的相电流和反电势中,以提高其输出转矩的能力,但这种增加只适用于谐波阶数低于7阶的情况.与5次谐波和7次谐波注入相比,3次谐波注入可以有效提高双三相永磁电机的输出转矩,且不会产生转矩脉动.针对双三相电机相电流和反电势注入3次谐波以提升输出转矩进行了理论分析.同时对驱动系统进行改进,将每套绕组的2个孤立中性点分别连接到电容器的不同中点,为3次谐波电流提供流通路径,使2套绕组之间的电流达到平衡.并且提出了一种新的永磁体塑形方法,综合考虑定子齿槽效应、铁芯饱和以及齿尖、极间漏磁,得到了最优的
2021年非洲猪瘟疫情和生猪市场低迷行情给国内养猪业带来了极大的困境,如何活下去是当下很多猪场面临的挑战.多项临床研究表明,无论是最初的强毒力非洲猪瘟病毒,还是后面出现的非洲猪瘟病毒弱毒株,都会给猪场造成致命的打击,因此非洲猪瘟仍是猪场生物安全防控的最大挑战之一.低迷的行情是猪场当前另一大困境,自2021年9月份起,行业进入全面亏损状态,更糟糕的是,这种情况预计将持续更长时间.据多家统计机构的数据显示,目前的母猪存栏量已经达到或略高于2017年的水平,而且存栏母猪群中三元母猪占比达到38%左右,约1700
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多相电机缺相后仍具有额外的自由度与灵活性,可以在实现无扰运行的同时提高系统性能.传统容错控制策略或是最小化电机定子铜耗或是最大化转矩输出能力,无法同时兼顾电机驱动系统的运行效率与带载能力.为此,通过分析容错运行时不同控制方式下的容错性能,提出了基于最小铜耗和最大转矩的折衷容错控制策略.为减少缺相前后控制框架的改变,基于正常解耦矢量控制实现了对缺相电机的容错控制.通过在谐波平面注入特定的基波平面电流分量,实现了电机缺相后的无扰运行.为实现所提容错控制策略,额外引入权重系数以权衡电机驱动系统产生的定子铜耗与转
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