双余度开关磁阻电机优化及容错设计

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开关磁阻电机具有结构简单、调速范围宽等一系列性能优点,已广泛应用在工业生产与航空航天等领域中。双余度开关磁阻电机每相绕组由相对定子齿极上的两个绕组组成,每个绕组均可以进行独立控制,有效提高了开关磁阻电机在航空航天等高可靠性领域的应用深度。本文针对开关磁阻电机在高可靠性领域的应用需求,对双余度开关磁阻电机优化和容错设计展开研究,主要研究内容如下:首先,对双余度开关磁阻电机的基本结构和工作原理进行分析,从能量的角度对开关磁阻电机的绕组电感和电磁转矩变化规律展开研究。在此基础上分析双余度开关磁阻电机每相的
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随着《环境保护法》及《大气污染防治法》等法规的实施,火电厂的大气污染物排放标准上升到了新的高度。某电厂600MW超临界锅炉,是由北京巴威公司设计,锅炉型号为B&WB-2090/25.4-M,由于该锅炉氮氧化物(NO_x)排放浓度难以达到国家标准的要求,因此用户提出了对锅炉进行低氮改造的需求。巴威公司拟通过更换燃烧器及调整燃尽风标高的方式对其进行改造,对于该类型锅炉的燃尽风位置对燃烧特性及NO_x排
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目前,我国的大气污染呈现以灰霾和光化学烟雾为特征的复合型污染。灰霾和光化学烟雾,都与NOx的大量排放有关。火力发电厂煤粉燃烧会生成大量NOx,其排放是造成大气污染的一个重要因素,因此如何减少火力发电厂NOx的生成一直是是解决大气污染的研究重点。褐煤是我国火力发电厂的主要燃料之一,其燃烧会生成大量NOx,因此研究如何降低褐煤发电机组NOx的生成是目前迫切需要解决的问题。。本文以某电厂600MW褐煤锅
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燃煤电厂排放的SO2、NO_x以及烟尘等污染物是形成PM2.5的重要前体物,超净排放技术大规模的工程化应用将进一步拓宽清洁能源技术的范围,为火力发电的生存与发展提供了一种新途径。对于大型燃煤火电厂的氮氧化物超低排放技术,目前主要是通过实施低NO_x燃烧器和SCR技术为基础的脱硝技术路线。而如果保证NO_x排放浓度不高于50mg/Nm3,保证SCR烟气脱硝的高效稳定运行是关键。而保证反应器内烟速和烟
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本文的研究对象为河北某电厂10号机组的300MW亚临界自然循环锅炉。锅炉为采用双调风旋流燃烧器的前后墙对冲燃烧锅炉。通过分析比对其低氮改造前后的试验数据,获得锅炉炉膛烟气温度的变化和锅炉排烟温度随燃煤特性的变化规律。研究氧量、上三次风比例、锅炉负荷、OFA开度、二次风配比、OFA叶片及调风盘、抽磨和煤粉细度对锅炉效率和烟气NO_x排放的影响。根据理论及实验分析进一步提出降低NO_x排放的技术措施。
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我国无烟煤储量丰富,占已探明煤炭储量的约16.4%,是世界无烟煤生产、消费的第一大国。由于无烟煤的碳化程度较高、挥发分低、灰份高,存在着火难、稳燃难和燃尽难的问题,故无烟煤常作为W火焰锅炉的燃料用来发电。目前世界上1000MW等级W火焰锅炉尚处于开发阶段。良好的炉内空气动力场和温度场是保证W火焰锅炉整体性能的前提,考虑到该型锅炉的炉膛容量较大,燃烧器采用上下两层布置,其结构较为复杂,需要对炉膛结构
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越南北部某矿区无烟煤的干燥基挥发分(Vdaf)含量普遍在5%以下,着火难、稳燃难、燃尽难,是世界上最难烧的煤种之一。急需开发在大容量煤粉锅炉上纯烧此类无烟煤并达到良好的燃烧效率和NO_x排放的燃烧技术。本文以越南汪秘电厂330MW W火焰锅炉为研究对象,对锅炉在试运行期间出现的燃烧不稳、无法脱油燃烧、燃烧效率低下等问题进行了阐述分析,提出了初步配风改造方案,并采用三维燃烧数值模拟模型,对原配风设计
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随着国内经济的高速发展,空气质量频繁报警,北京及周边地区空气指标PM2.5的时常爆表,西南地区酸雨的日益严重都是空气污染警报的体现。为了节约能源、改善环境,进一步提升煤电高效清洁发展水平,国家环保部质检总局以及各电力集团也在逐步推行火电厂污染物近零排放标准。因此,研究锅炉燃烧过程中NO_x生成以及如何降低NO_x排放,具有积极的现实意义。本文以某350MW对冲燃烧超临界锅炉为研究对象,运用数值模拟
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随着能源需求的日益增大,环境污染问题的日益严重,新型能源利用技术在能源工程中起着十分重要的作用。燃煤发电是是我国主要的能源利用方式,但是煤炭的燃烧利用率比较低,尤其是无烟煤作为我国储量非常丰富的一种煤炭,但是因为其挥发分含量低,挥发分析出温度高,着火速度慢,着火时间长,从而使其具有不易着火和难燃烬的特点,从而引起更低效率的煤炭燃烧。文章介绍了无烟煤的主要燃烧方式,分析了W型燃烧方式与四角切圆燃烧方
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随着火电锅炉行业的不断发展,超超临界火电机组比超临界机组效率提高5%左右。提高发电机组的蒸汽温度、压力参数是火电厂提高效率的有效方法,尤其是温度对效率的影响更加明显。这对锅炉的材料提出了更高的要求。现有材料的高温蠕变强度不能满足末级过热器出口联箱的使用要求,需开发出一种新型铁素体耐热钢,在这种趋势下P92材料应运而生。由于超超临界锅炉末级过热器出口联箱在运行时处于高温及高压状态下,再加上联箱内部气
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