產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 3800kW |
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讀出方式 | SSI | 工作原理 | 模擬量 |
外形尺寸 | 35*75mm | 外型尺寸 | 25*68mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,建材,紡織皮革,煙草,航天 | 重量 | 3kg |
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
適配器中磁性器件1037702編碼器秉銘DFS60B-BGEM05000仿真軟件,對三種結(jié)構(gòu)的變壓器進(jìn)行分析與實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明:原邊與副邊繞組交錯(cuò)的繞法,可以減小繞組的損耗。變壓器原邊與副邊繞組交錯(cuò)的繞法,使變壓器的寄生電容增大,導(dǎo)致EMI共模電流變大。針對EMI共模電流的問題,本文提出在變壓器原邊與副邊繞組之間加屏蔽繞組的方法減小共模電流,然后進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測試,結(jié)果表明:屏蔽層繞組的匝數(shù)、相位與副邊相等,且繞滿整個(gè)繞組寬度時(shí),EMI傳導(dǎo)性能是電磁兼容是適配器開發(fā)過程中至關(guān)重要的環(huán)節(jié),EMI濾波電感是抑制干擾的有效手段,但是濾波電感的寄生電容會(huì)削弱它的高頻性能,所以本文提出兩種減小寄生電容的方法:ω繞法和加補(bǔ)償電容,分析與實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:EMI濾波電感的在高頻段的性能得到了明顯地改善,適配器電源獲得了更多的EMI傳導(dǎo)余量。 內(nèi)燃機(jī)的需求呈現(xiàn)出大批量、多樣化和高質(zhì)量的趨勢,這種趨勢決定了未來內(nèi)燃機(jī)裝配技術(shù)發(fā)展的方向:自動(dòng)化、柔性化和智能化。氣門間隙調(diào)整是柴油機(jī)裝配中非常關(guān)鍵和必需的一個(gè)環(huán)節(jié),其影響著柴油機(jī)的質(zhì)量和生產(chǎn)節(jié)拍。然而,目前常用的氣門間隙調(diào)整方法卻是人工采用簡易工具調(diào)整或采用專機(jī)設(shè)備進(jìn)行自動(dòng)化調(diào)整;前者不僅精度不高而且效率低下,后者則難于實(shí)現(xiàn)柔性化。因此研究一種高精度且兼顧柔性與高效的自動(dòng)化氣門間隙調(diào)整設(shè)備是眾多內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)廠商的迫切期望。本文主要研究實(shí)現(xiàn)三種型號柴油機(jī)共線進(jìn)行氣門間隙自動(dòng)調(diào)整的方法和關(guān)鍵技術(shù)。主要研究內(nèi)容有:基于工業(yè)機(jī)器人的柴油機(jī)氣門間隙自動(dòng)調(diào)整系統(tǒng)方案以及曲軸回轉(zhuǎn)單元、凸輪基圓探測單元和氣門間隙調(diào)整單元等主要機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);曲軸回轉(zhuǎn)單元中激光位移傳感器測量原理和選型以及定位測量技術(shù),確定曲軸適配器端面法向及其端面圓圓心求取算法,并通過對機(jī)器人進(jìn)行運(yùn)動(dòng)學(xué)分析后建立單元的定位測量模型,其后完成曲軸回轉(zhuǎn)單元定位測量精度的分析;采用長度計(jì)進(jìn)行凸輪基圓間接探測的原理、技術(shù)方法及探測誤差分析;塞片法進(jìn)行氣門間隙調(diào)整的原理、方法和策略研究以及該方法中影響調(diào)整精度的因素分析與誤差值大小的定性計(jì)算。對于調(diào)整策略研究主要包含調(diào)整路徑分析,擰緊力矩、擰緊速度和推拉氣缸的匹配計(jì)算與分析。后提出了簡便的氣門間隙調(diào)整合格率測試方案并對測試結(jié)果進(jìn)行分析。時(shí),為了解決星上軟件通信適配器對物理層調(diào)制模式識別率低的問題,提出了一種適合低信噪比和貧先驗(yàn)知識的自動(dòng)調(diào)制模式識別算法.該算法以高斯白噪聲信道作為信道模型,選取信號高階累積量和經(jīng)典統(tǒng)計(jì)量作為特征參數(shù),采用引力搜索算法對徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基函數(shù)中心進(jìn)行優(yōu)化,并在引力搜索算法中引入粒子群的信息熵來調(diào)節(jié)算法執(zhí)行過程中探索與開采的關(guān)系,進(jìn)一步提高了算法的分類和泛化能力.然后,利用仿真試驗(yàn)測評了該算法對6種衛(wèi)星常用調(diào)相調(diào)制信號的識別效果.仿真試驗(yàn)結(jié)果表明,沒有先驗(yàn)知識的情況下,該算法在調(diào)制信號信噪比大于4 d B時(shí)就可以達(dá)到100%的識別率,從而證明了該算法在低信噪比和貧先驗(yàn)是用于連接測試程序和儀器的軟件接口,其目的是使實(shí)現(xiàn)測試系統(tǒng)程序開發(fā)的硬件無關(guān)性,在測試系統(tǒng)的開發(fā)中發(fā)揮著重要的作用。資源適配器接口的設(shè)計(jì)要求與自動(dòng)測試系統(tǒng)的開發(fā)方法和軟件的抽象層次密切相關(guān),本文在完成對面向信號的自動(dòng)測試系統(tǒng)RAI設(shè)計(jì)要求進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上,利用IEEE 1641提供的信號.
在變得越來越受歡迎,這是由于和傳統(tǒng)的預(yù)先購入設(shè)備相比,其*的按使用付費(fèi)和彈性擴(kuò)展的方式提供計(jì)算資源提供了顯著的優(yōu)勢,它將成為未來廣和應(yīng)用的技術(shù)之一。云存儲作為伴隨著云計(jì)算產(chǎn)生,專注于以存儲作為服務(wù),通過網(wǎng)絡(luò)按需發(fā)布存儲資源,更是作為云計(jì)算的早早的進(jìn)入了廣大學(xué)術(shù)界和企業(yè)界的視野。由于云存儲的前瞻性,眾多企業(yè)將云存儲作為其進(jìn)軍云計(jì)算的云存儲不僅僅是單純的提供存儲而已,它以存儲作為服務(wù)提供存儲資源,因此它不但對存儲設(shè)備的安置提出了要求,同時(shí)對IT資源管理提出了更高的要求。和傳統(tǒng)的存儲相比,云存儲增加了資源利用率,減小了能源和冷卻需求。而兩者之間的區(qū)別不在于所提供的功能接口不同,而僅僅在于在云存儲中存儲資源是以按需分配的方式來提供的,用戶要么為他們的實(shí)際使用空間付費(fèi),要么為預(yù)先預(yù)定的存儲空間付費(fèi)。實(shí)際的存儲資源將是瘦供給并按實(shí)際使用來收費(fèi)。大學(xué)校園是一個(gè)微型的社會(huì)系統(tǒng),在校園內(nèi)建設(shè)云存儲系統(tǒng)具有比較強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義和研究價(jià)值。本文主要介紹了校園網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的云存儲系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),該系統(tǒng)的產(chǎn)生主要有三個(gè)目的:首先,在校園內(nèi),需要一個(gè)基礎(chǔ)軟件平臺來整合分散的存儲資源,為了達(dá)到這個(gè)目的,需要可擴(kuò)展性的適配器來統(tǒng)一存儲設(shè)備;其次,迎合用戶便利地使用存儲設(shè)備的需求,考慮到上面的需求,需要對現(xiàn)有的操作集進(jìn)行一定的簡化以滿足需求;第三,我們打算構(gòu)建一個(gè)使用的文件系統(tǒng)測試框架,這樣將能夠反饋文件系統(tǒng)的性能并給新的文件系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供合理的建議。本文全面描述了我們的校園云存儲系統(tǒng)——CStorage的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)過程。在論文的開頭,簡要的描述了云計(jì)算與云存儲的發(fā)展趨勢;緊接著,從存儲的發(fā)展角度,分析了現(xiàn)階段比較普遍的幾個(gè)分布式文件系統(tǒng)和云存儲的一些基本知識,奠定了云存儲的基礎(chǔ);這在之后,是CStorage的設(shè)計(jì)分析部分,著重分析了云存儲中分布式文件系統(tǒng)、適配器層、管理層以及應(yīng)用接口各自的功能與效用;第四章是CStorage的實(shí)現(xiàn)部分,詳細(xì)的介紹了各個(gè)部門的關(guān)鍵設(shè)計(jì),在第五章,根據(jù)CStorage發(fā)布的服務(wù)設(shè)計(jì)了兩個(gè)用戶程序,以此來驗(yàn)證設(shè)計(jì)的可行性;在文章的后,對整個(gè)系統(tǒng)做出了總結(jié),并對未來的發(fā)展做出去了分析。
適配器中磁性器件1037702編碼器秉銘DFS60B-BGEM05000是國家現(xiàn)代化進(jìn)程中的重要標(biāo)志產(chǎn)業(yè),國家“一帶一路”戰(zhàn)略的提出和部署,世界低碳清潔能源發(fā)展的大趨勢以及發(fā)展中國家的工業(yè)化和發(fā)達(dá)國家的再工業(yè)化進(jìn)程,使得核電產(chǎn)業(yè)在世界范圍迎來了第二個(gè)高峰期。預(yù)計(jì)到2035年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化的這十幾年中,將是我國核電發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。在這種歷史大背景下,能源行業(yè)的“兩化融合”將會(huì)快速推進(jìn),信息化建設(shè)腳步將進(jìn)一步加快。核電企業(yè)應(yīng)從體系化和標(biāo)準(zhǔn)化上努力提升信息服務(wù)水平,為企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)打造一個(gè)良好的信息化環(huán)境。企業(yè)服務(wù)總線(ESB)技術(shù)作為整合企業(yè)內(nèi)信息服務(wù),改善各業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)調(diào)用的網(wǎng)狀關(guān)系,提升系統(tǒng)間信息交互的管控與運(yùn)維能力的主要手段越來越受到重視。本文主要介紹了基于IBM公司ESB產(chǎn)品MQ進(jìn)行二次開發(fā)構(gòu)建的核電企業(yè)服務(wù)總線,重點(diǎn)分析了構(gòu)建核電企業(yè)的服務(wù)總線的體系結(jié)構(gòu),建設(shè)方法以及企業(yè)服務(wù)總線在解決企業(yè)信息化建設(shè)痛點(diǎn),如信息孤島等諸多問題中發(fā)揮的作用。論文的研究內(nèi)容主要有:1、基于某核電廠信息化工作現(xiàn)狀和業(yè)務(wù)痛點(diǎn),分析梳理核電廠企業(yè)服務(wù)總線的需求;2、結(jié)合初步需求調(diào)研,分析系統(tǒng)的詳細(xì)需求與邏輯、物理、功能等方面的總體設(shè)計(jì);3、探討和論述核電廠企業(yè)服務(wù)總線平臺的詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn);4、基于業(yè)務(wù)場景設(shè)計(jì)測試用例并觀察分析測試結(jié)果,對系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)效果進(jìn)行評價(jià)和總結(jié);某核電廠企業(yè)服務(wù)總線平臺經(jīng)過近兩年的建設(shè)順利投入使用,作為某核電廠管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互的“高速公路”,承載了該核電廠企業(yè)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng),企業(yè)資源計(jì)劃管理信息系統(tǒng),企業(yè)內(nèi)容管理系統(tǒng),生產(chǎn)支持管理系統(tǒng)以及移動(dòng)辦公APP平臺等核心信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交互共享,地提高了系統(tǒng)之間互聯(lián)互通的效率。