超导磁悬浮飞轮储能的控制系统研究

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电力的储蓄在现代社会中的作用越来越重要,特别是在许多高科技行业,对电力系统的稳定性和可靠性要求非常苛刻。飞轮储能系统是一种优越的新型电力储能技术。目前,飞轮储能技术已经在UPS、电力系统、混合动力机车等领域获得了成功的应用。本文的主要任务是对飞轮储能系统的关键组件——电力电子装置(换流器)进行研究,实现电能向电网的回馈,它需要被设计为一个双向功率流变换装置。本文采取先建立数学模型、基本功能实现、后多功能集成的研究方法,通过对飞轮储能系统的物理结构、工作模式和控制方式的分析,提出以TMS32
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本文中主要阐述了通过常压介质阻挡放电等离子体化学气相沉积(APECVD)方法,利用硅烷(SiH_4)为硅源,与氩气(Ar)、氢气(H_2)按照一定配比混合,在不同的反应条件下进行气相沉积反应,并通过引入脉冲负偏压调节薄膜的微观结构、形态和性能,制备了带有新颖结构和特殊蓝紫光发光特性的硅基薄膜。本实验中所采用的实验装置为自行设计组装的常压介质阻挡放电装置,并配合以混合气路。该PECVD在制备薄膜上有
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随着遥感技术的飞速发展及所获取数据的日益增多,有限的传输信道对数据压缩提出了更高的要求。传统的压缩方法性能十分有限且在大的压缩比下会出现严重的图像失真,而基于感兴趣区域的压缩方法为解决此类问题提出了一个有效途径。本论文以基于感兴趣区域的遥感图像压缩为研究内容,其中的主要工作和成果包括:在学习与总结图像压缩基本理论的基础上,重点研究了感兴趣区域的图像编码技术、渐进式图像编码技术,并以这些理论和方法指
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近年来,星载SAR海洋遥感逐步走向实用,各种星载SAR传感器能够获得稳定的海洋遥感数据,相关理论和对数据解译的研究越来越引起人们重视。本论文针对SAR海洋遥感,用仿真的方式系统地研究和探讨海面建模、成像及其顺轨干涉,建立从海面模拟、海面电磁散射建模、海面SAR回波仿真及其成像到海面ATI测洋流仿真整个仿真链路。海面建模要考虑电磁波同海面之间的相互作用,需要建立合适的海面模拟方法,准确的电磁散射模型
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多源遥感图像融合是综合利用不同传感器所获取的遥感图像信息,采用某种融合策略获得对目标更为全面及本质上的认识。多源遥感图像融合在国民经济和国防建设中已获得广泛应用,并正在发挥着巨大作用,因此进行相关的研究有着极为重要的意义。本文围绕其中的图像配准和融合算法两个关键技术进行了深入研究,其主要工作和取得的研究成果如下:一、图像配准是图像融合的基础,本文首先对图像配准的概念、意义以及常见配准方法、配准模型
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聚偏氟乙烯(PVDF)是一种有着极好机械强度、化学稳定性和成膜性的聚合物,是制备超滤或微滤分离膜的优良原料。但是,PVDF的强疏水性使这种膜用于处理水溶液时,存在以下两个问题:一是膜对水的渗透阻力大,因此操作时需较高的工作压力;一是膜在使用过程中,容易受到蛋白质的吸附污染导致渗透通量的急剧下降。对PVDF膜进行亲水改性是解决上述弊端,提高膜的通量,降低膜的污染、延长膜的使用寿命的主要方法,使其更适
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本课题主要是应用压电陶瓷的逆压电效应原理,来实现一种新型的适用于微型旋转机械的在线动平衡方法。压电陶瓷的逆压电效应是指当在电介质的极化方向上施加电场,这些电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应,或称为电致伸缩现象。平衡装置是由对称的两部分结构构成,其中每个单一结构都包括压电陶瓷坏片、振动放大环片、平衡盘三个主要组件。通过向压电陶瓷圆形环片两极上同时激励两相频率
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随着科学技术的发展,机械制造技术朝着高速、低消耗、优质和高精度的方向迈进。高速加工与高精密加工、高能束加工、柔性自动化加工一起,构成了当今机械制造中的四大先进制造技术。高速高精密加工不仅具有极高的生产率,而且可显著地提高零件的加工精度和表面质量。高速高精密主轴系统作为高速加工机床中的心脏部件,其性能的高低直接影响到高速加工机床的整体发展水平。现行的高速主轴主要有高速电主轴,高速气浮主轴,高速磁力主
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本文通过对国外普遍应用的的滑动式拉臂机构进行分析和研究,充分吸收国外拉臂机构研究的较为先进的实践经验,结合我国相应行业的生产加工的现状,将大吨位(大于18吨)拉臂机构进行分析研究,实现较大吨位滑动式拉臂机构的国产化。由于拉臂机构在国外最早应用始于1949年,已有数十年的应用,技术相对成熟,拉臂机构铰点的布置经过数十年的应用和改进已经相当的完善,因此我们的国产化研究过程中,对饺点的布置只做验算。在运
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装配是产品生命周期中的重要环节,是影响产品性能、质量、开发周期和成本的主要因素之一。目前装配工艺设计系统大多以二维图表为主要数据,由于二维图不甚直观,可视化效果差,而三维模型形象、直观,易于理解,方便指导装配作业,因此,研究三维可视化的装配工艺结构设计系统具有重要意义。本文结合工程实际应用对三维可视化环境下的设计结构向装配工艺结构的映射进行了研究。由于产品设计结构和装配工艺结构不一致,因此在进行产
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市场竞争日益激烈,消费者对于产品的个性化和多样化要求日益增加,导致产品更新速度不断加快,生产周期不断缩短。这些新特征迫使原有的生产模式从传统的大批量重复性生产向中、小批量多品种的客户订制生产转变。而在多品种小批量生产环境中现有的以适应大批量重复型生产过程为主的混流制造技术难以得到推广,为实现企业对不断变化市场需求的快速重组和响应能力,本文研究基于虚拟制造单元的混流制造运作控制新模式。综合利用成组技
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