【摘 要】
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无轴承电机(Bearingless Motor)集旋转驱动与径向悬浮于一体,是一种能够同时实现旋转与悬浮的新型电机,目前因其广泛的应用前景已成为高速交流传动领域一个新的研究热点。本文以无轴承电机作为研究对象,建立转子偏心情况下的无轴承电机数学模型,研究了气隙磁场定向的无轴承电机位移悬浮系统控制策略。分析了悬浮控制耦合原因,并提出相应解决方案。最后搭建了无轴承电机悬浮控制系统。主要工作包括:(1)在
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无轴承电机(Bearingless Motor)集旋转驱动与径向悬浮于一体,是一种能够同时实现旋转与悬浮的新型电机,目前因其广泛的应用前景已成为高速交流传动领域一个新的研究热点。本文以无轴承电机作为研究对象,建立转子偏心情况下的无轴承电机数学模型,研究了气隙磁场定向的无轴承电机位移悬浮系统控制策略。分析了悬浮控制耦合原因,并提出相应解决方案。最后搭建了无轴承电机悬浮控制系统。主要工作包括:(1)在国内外无轴承电机研究进展和发展现状的基础上,根据无轴承电机的悬浮机理,建立了转子
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随着信息技术的不断发展,许多企业采用计算机网络技术和计算机信息化技术实现了不同DCS系统的信息共享和集成,一定程度上实现了生产系统的信息化管理。但是,由于网络安全性等问题,使得在非生产网络中的企业管理部门无法实时共享生产和设备数据,形成了信息孤岛。本课题采用安全网闸隔离设备,来实现生产网络和办公网络的安全连接,利用网闸文件安全传输机制,来实现实时数据从生产网络到办公网络的单向传输。同时考虑到攀钢发
架空输电线的覆冰灾害是一个国际上普遍关心的问题。随着超高压、特高压线路的建设,对输电线的防雪灾、冰灾提出了更高的要求,因此有必要借鉴超高压电网的运行经验,对输电线覆冰舞动的静态力学特性进行深入的研究。本文首先对四川省凉山地区500kV二滩-自贡输电线路运行十年来的覆冰事故进行相关现场调研和统计分析,得出了分裂导线在高海拔、重冰区发生覆冰事故的特点和规律:覆冰事故主要发生在30mm冰区以上的重冰区,
近年来,机载无源相控阵雷达由于功率大作用距离远受到了越来越多的关注。因此,各军事大国的研究所和厂商都投入很大精力进行材料与部件研究,争相研制性能更优越的相控阵天线使用的相移单元--铁氧体移相器。作为铁氧体移相器核心部件的微波LiZn铁氧体材料的研究因而也显得越来越重要。本论文中采用了氧化物法制备了低损耗、低应力敏感性的复合微波锂铁氧体材料,并进一部研制成器件,极大地满足了机载雷达天线的技术要求。实
压电变压器具有体积小、重量轻、升压比高、无电磁污染等特点,工作稳定,安全可靠,良好地解决了传统的电磁变压器笨重、抗干扰能力差等缺陷,非常符合电子系统的发展趋势,有望在较大领域范围内取代电磁变压器,成为实现电压高低变换的首要选择。目前,压电变压器已经在电子信息系统中发挥着很重要的作用,但大功率输出难和过多依赖谐振频率等方面的缺点依然限制着其在更大范围内的发展和应用。本文基于压电物理理论,分析了压电变
自1911年发现YBCO高温超导材料到现在,高温超导材料不仅临界温度Tc提高到160K,而且采用熔化工艺制备的Y系超导块材的临界电流密度Jc值提高到105A/cm2(77K,1T)。单畴YBCO超导块材以其具有较高的临界温度、临界电流密度、较大的磁悬浮力和稳定的物理性能而得到广泛的应用。本文主要研究了纳米Y2Ba4CuNbOx掺杂对单畴YBCO超导块材性能的影响和Nb2O5掺杂对单畴YBCO超导块
随着人类环保意识的增强及社会和和生态环境可持续发展的需要,无铅压电陶瓷材料的开发及其应用研究已经成为了各国学者竞相关注的热点。然而,无铅压电陶瓷材料的性能与传统含铅压电陶瓷相比还有一定的差距。所以开发高性能的无铅压电陶瓷体系成为了一项迫切需要研究的课题。铌酸锶钡(Sr, Ba) Nb2O6具有优异的电光、压电、热点和光折射性能,是无铅铁电领域最具研究潜力的材料之一。但铌酸锶钡陶瓷存在着烧结温度高、
电催化剂是燃料电池的关键材料之一,其对电池的性能,稳定性、使用寿命等具有非常重要的意义。对于碱性燃料电池阴极来说,开发低成本的氧还原活性高的电催化剂具有重要的理论意义和应用价值。目前电催化剂的制备方法主要集中在催化剂结构的改造和催化剂载体的研究上。本论文尝试利用磁性材料Fe_3O_4改性阴极Pt/C催化剂,Fe_3O_4的铁磁性及非化学计量的氧化物性质,预期能达到富集氧气的目的,以获得高的氧还原活
316L不锈钢以其质轻、价廉、易加工成型以及良好的导电导热性能而成为极具潜力的双极板备选材料,但其在质子交换膜燃料电池阴极条件下易钝化,增加了其与碳纸扩散层间的界面接触电阻;在阳极条件下金属会发生溶解,引起催化剂中毒,从而降低电池输出效率,影响质子交换膜燃料电池性能.本文主要研究了在316L不锈钢双极板表面制备镀银-导电石墨涂层和CrxN薄膜两种方法对其进行表面改性,并对其在模拟PEMFC工作环境