基于ARM的汽轮机嵌入式轴温监测记录系统的研究与实现

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一直以来,火力发电厂对汽轮机的轴温监测十分重视。如果对轴温的监测不利,会发生烧轴现象,从而造成重大的经济损失和严重的后果。在火力发电场中,采用传统的现场采集温度数据,然后通过总线网络传输至PC的方式,进行数据的分析和记录。随着嵌入式硬件和软件的飞速发展,可以将温度的采集、记录和分析集成于一机,不但可以大大节约成本,还可以提供更加友好的人机交互界面、以太网远程监测等等。本设计采用温度采集模块采集数据,通过串行接口将采集的数据上传至S3C2440处理器,进行显示、分析和记录的模式。在硬件方面,研
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本文概述了压电晶体与压电效应以及铁电晶体与铁电性,总结了五类无铅压电陶瓷的主要掺杂和结构特点,介绍了压电陶瓷的主要性能参数和压电陶瓷在压电振子和压电换能器两方面的主要应用。讨论了传统固相法制备陶瓷的实验过程和陶瓷的性能测试方法,在此基础上确定了陶瓷的最佳制备条件,并研究了陶瓷的各向性能。本文研究了两组实验。实验一是在BNT基础上,掺杂四方相BKT,合成二元系无铅压电陶瓷Bi0.5(Na1-xKx)
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压电陶瓷广泛应用于通信、航空、探测和计算机等领域。科学技术的迅速发展对压电材料在高温下的应用要求日益提高:压电材料在200℃以上甚至900℃都能正常工作。一般来说,为了保证材料压电性能的稳定性,其温度适用范围被限制在居里温度的一半左右。商用PZT陶瓷的工作温度低于150℃,已不能满足应用。铋基钙钛矿结构的(1-x)Bi(Mg1/2)O3-xpbtiO3压电材料兼具较高的居里点及良好的压电性能,也成
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进入21世纪后,节能减排和发展绿色能源已成为当今时代主题,特别是在航空、风能等领域,发展先进螺旋桨发动机以及大型风力机越来越受到重视和青睐。在螺旋桨和风力机等旋转机械的研究上,主要分为数值模拟、风洞实验和飞行试验/外场测量。随着计算机技术和数值理论方法的不断发展,采用数值模拟具有明显优势:一是可直接模拟其真实模型和来流状态,使得模拟条件更接近实际;二是不需要模型的加工、不存在各种干扰问题,具有周期
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双相纳米复合永磁材料具有空前高的理论磁能积,受到了世界范围磁学及磁性材料研究工作者的广泛关注。但到目前为止实验室所获得的磁性能与理论差距很大,其主要原因是所制得的材料的微观组织结构与理想要求差距较大。本文重点对Nd2Fe14B/α-Fe型双相纳米材料进行了研究,通过对材料中添加Zr和Co元素、采用单辊熔体快淬、控制晶化处理制度的方法,优化材料的微观组织,提高材料的磁性能。通过XRD.SEM.FES
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REBCO高温超导块材以其优越的性能,从发现以来就一直备受关注。其较高的超导转变温度、较大的磁悬浮力以及较强的捕获磁通,使得这类材料在诸多领域里有着广阔的应用前景。在该系列材料中,YBCO超导块材由于受到更多的关注,其制备方法相对来说已经成熟,而对于SmBCO的研究却相对较少,但是SmBCO却有着比YBCO更高的超导转变温度Tc和临界电流密度Jc,并且其在强磁场下仍能保持较好的性能,因此,对SmB
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近年来,由于能源短缺、社会可持续发展的需要,新能源的开发与利用已引起世界各国的广泛关注。目前,微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell, MFC)是一种利用可再生生物能源降解有机废物提取电能的装置。生活污水和工业废水中含有丰富的有机物可作为其原料来源,从中可直接获取电能。因此,微生物燃料电池引起人们的广泛关注。本文中主要对两株粪肠球菌Enterococcus faecalis (ZE
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随着社会的发展、人口的激增,人类对能源的需求与日俱增,随之而来的是资源枯竭和环境污染问题。在人类寻求低碳生活与可持续发展道路时,越来越重视废物的再利用,微生物燃料电池(Microbial Fuel Cells, MFCs)正是一门符合这种理念的前言技术。MFCs是利用微生物作为生物催化剂,将储藏在有机物中的化学能转化为电能的装置。然而就目前来说MFCs仍处于实验研究阶段,要将MFCs用于实际需要克
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能源与环境已成为当前全世界引人注目的问题,人们的生活离不开能源,但大量能源的使用造成了严重的环境污染。一个国家要发展,要和谐,就必须将能源和环境的矛盾解决好。我国能源消耗量大,并且在持续增长中,那么环境污染问题非常严峻,最终将影响到经济的持续发展。所以说必须减少石油这类能源的使用,节能减排,为国民经济的发展打好基础。用电能代替石油,电动汽车无排放、无污染,可以从根本上解决上述矛盾。近年来电能在汽车
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随着“城镇化”深入开展的建设需求,电网建设也要迅速调整方向。在电网建设的历史进程中,早、中期阶段中压配电网基本是跟随用户需求建设起来的。新时期的电网建设应在与地区发展相适应的电网规划指导下科学、合理地进行。新时期的电网规划分析研究应结合城镇化建设的最新需求开展科学、合理的目标网架规划,做到远近结合,指导电网有方向、有目标的建设发展,避免重复建设、无序建设等造成的投资浪费,对电网建设发展具有重要意义
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随着装备技术、计算机科学以及互联网的飞速发展,规模化已成为了现代特高压、超高压变电系统工程的主要发展目标。但是,子系统、设备部件众多、交联关系复杂以及部件不完善等问题成为了操作、运行、维护传统变电系统过程中的难题。怎样通过新技术降低变电站工作人员的工作量,进一步跟上高压电网的发展节奏,提高设备运行效率是当前亟待探讨的一个话题。尤其在高纬度地区,由于环境的特殊性,对于设备的要求更为严苛。智能变电站是
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