時間常數
- 基于FMI?EKF的轉速和轉子時間常數并行辨識
于轉速和轉子時間常數之間存在深度耦合,且溫度、磁飽和等因素的影響會造成轉子時間常數值不準[2],從而導致全轉速運行范圍內轉速估計出現穩(wěn)態(tài)誤差。除此以外,轉子時間常數不準還會造成磁場定位偏差,從而惡化控制性能[3]。當系統(tǒng)只有基波激勵且不改變轉子磁鏈幅值時,無法通過設計自適應律同時在線實現轉速估計和轉子時間常數辨識[4]。針對這一難題,國內外眾多學者進行了深入研究,并提出一些有效的解決方案。感應電機無速度傳感器技術可被分為基于轉子磁不對稱性的方法和基于數學模
電氣傳動 2023年2期2023-03-02
- 用瞬時值對稱分量計算不對稱短路電流直流分量衰減時間常數
直流分量衰減時間常數的理論。要想計算不對稱短路電流中的直流分量,目前只能用電磁暫態(tài)仿真軟件,如EMTP進行三相全相電磁暫態(tài)建模與仿真,得到短路全電流,再從中分離出直流分量。由于EMTP建模和計算都非常復雜,將其用于大型網狀網絡計算,工作量非常大,一般僅在特殊情況下需做詳細研究時使用,而不用于電網企業(yè)的日常例行計算[4]。由于缺乏簡便易行的計算方法,短路電流計算相關標準對直流分量計算的陳述都較簡單,國家標準GB1984—2003對三相短路推薦固定經驗時間常數
電力系統(tǒng)及其自動化學報 2023年1期2023-02-13
- 短路電流對混合式斷路器關斷的影響分析
預期峰值以及時間常數對斷路器分斷過程的影響的分析及仿真試驗。通過理論計算以及搭建仿真模型,得出在不同短路電流和時間常數情況下斷路器的各項工作指標的變化?;旌鲜綌嗦菲?短路電流 時間常數 關斷過程0 引言直流電流不存在過零點,在斷路器分斷電流時,必需強制熄滅電弧才能斷開電流[1];而混合式直流斷路器與傳統(tǒng)的直流斷路器不同,其在短路電流的上升沿就開始分斷的動作。因此,其分斷條件除了受短路電流影響之外,也受時間常數的影響[2]。文獻[3]指出了時間常數是直流供配
船電技術 2022年6期2022-07-04
- 不同平滑時間常數對載波平滑碼偽距結果的影響分析
斌不同平滑時間常數對載波平滑碼偽距結果的影響分析張 昂,楊佳旭,曹有權,李 斌(中國電子科技集團公司第二十研究所,西安 710068)偽距和載波相位是接收機的兩個基本距離測量值,兩者既有明顯區(qū)別,又呈互補特性。偽距測量值包含鐘差、大氣延遲等各種誤差,但是它真實反應衛(wèi)星與接收機之間的距離;載波相位測量值含有整周模糊度,但是它非常平滑,精度很高。此外,多徑效應對碼偽距測量值的影響也遠遠大于對載波相位測量值的影響。目前,業(yè)界通常采用載波平滑碼偽距的方法整合碼偽
現代導航 2022年2期2022-06-06
- 氣流溫度傳感器時間常數關鍵影響因素分析
得到傳感器的時間常數等動態(tài)性能參數,在使用時對傳感器進行動態(tài)補償。氣流溫度傳感器動態(tài)性能的影響因素多,影響機制復雜,而國內此前在性能影響規(guī)律方面缺乏系統(tǒng)的研究,為氣流溫度傳感器的設計與使用帶來了較大的難度。為保證武器裝備的安全性、控制精度,提高溫度傳感器的設計水平,需要對溫度傳感器的動態(tài)性能進行系統(tǒng)研究,探索其關鍵影響因素及影響規(guī)律[1,2]。美國、俄羅斯等國家從上個世紀50年代開始,對溫度傳感器的動態(tài)性能進行了大量的校準試驗研究,美國NASA在TP 10
計量學報 2022年12期2022-02-02
- 考慮短路電流直流分量的福建沿海地區(qū)220 kV電網運行方式研究
直流分量衰減時間常數遠超過國家標準直流分量標準時間常數45 ms,直流分量衰減較為緩慢,直流分量對斷路器工作條件的影響不容忽視[3-5]。福建沿海地區(qū)220 kV目標網架以1~2座500 kV變電站(有時還接有220 kV電廠)電源為中心,通過雙環(huán)網供電,并為控制短路電流水平,主要考慮1座500 kV變電站自環(huán)網(主變并列)和2座500 kV變電站(主變分列)環(huán)網2種運行方式[6]。其中1座500 kV變電站自環(huán)網(主變并列)運行方式下220 kV母線側短
電力勘測設計 2021年7期2021-07-27
- 火電機組一次調頻特性分析
改變調速器的時間常數和限幅對一次調頻的影響,并根據實驗結果為實際工作提供參考性建議。關鍵詞:一次調頻;調速控制方式;控制參數;時間常數;限幅1引言隨著中國城市化進程的不斷加深,普通居民對于家庭用電的要求也越來越高,根據國內外城市大型停電事故帶來的問題可知,現代科技還無法很好地解決負荷突變帶來的停電問題,為了使電力系統(tǒng)可以持續(xù)穩(wěn)定的輸送電能,可以在電力系統(tǒng)中加入一次調頻,它可以有效控制負荷突變帶來的頻率波動問題,在一定程度上優(yōu)化了電力傳輸的穩(wěn)定性。2典型控制
電力與能源系統(tǒng)學報·中旬刊 2020年4期2020-11-09
- RC和RL一階電路響應的仿真分析及實驗實現
果測量電路的時間常數;然后,基于模擬電路實驗箱搭建實驗電路,實現實驗比較與驗證。1 一階電路響應及其時間常數1.1 RC和RL一階電路的零輸入響應激勵為零,由電路動態(tài)元件初始狀態(tài)產生的響應,稱為零輸入響應。RC和RL一階電路零輸入響應的一般表達式為[13]式(1)中,f(0+)為初始值。對于RC電路,時間常數τ=ReqC;對于RL電路,時間常數τ=L/Req;Req為t≥0時,移去動態(tài)元件后,單端口網絡的除源等效電阻。1.2 RC和RL一階電路的零狀態(tài)響應
廣西科技師范學院學報 2020年1期2020-05-22
- 基于單光子技術的閃爍體衰減時間常數測量
言閃爍體衰減時間常數[1]是閃爍體最重要的性能指標之一,衰減時間常數對于閃爍體內部閃爍性能及閃爍探測器的研究具有重要意義。閃爍體的發(fā)光包括發(fā)光增加和發(fā)光衰減兩個過程:1) 發(fā)光增加包括入射粒子在閃爍體中發(fā)射光子數達到最大值的過程,這個過程所需時間稱為上升時間常數。2) 發(fā)光衰減是指發(fā)光強度從最大值衰減到最大值的1/e所經歷的過程,這個過程所需時間被稱為發(fā)光衰減時間常數。目前國內外對于閃爍體衰減時間常數的測量方法從原理上主要分為光通量模擬法和單光子計數法兩大
壓電與聲光 2020年2期2020-05-10
- 基于Visual C++的熱電偶時間常數測量研究
,5]。由于時間常數是衡量熱電偶動態(tài)性能的重要指標之一,其值的大小反映了熱電偶熱響應時間的快慢[6]。因此也是廠家選購和使用熱電偶的重要依據,所以對熱電偶時間常數的測量具有重要的工程意義。常見熱電偶工作溫度范圍在-200℃到2 800℃不等[7-9]。熱電偶時間常數受很多因素的影響,包括制作熱電偶的材料、幾何參數以及測量環(huán)境中的水域溫度、水流速度等[10-12]。因此設計一套能夠準確測量熱電偶時間常數的測試系統(tǒng)具有重要意義。本文設計了一套熱電偶溫度傳感器時
重型機械 2019年5期2019-10-18
- 110kV變壓器絕緣電阻測量多點接地模型及絕緣特性改變對絕緣電阻影響
。結果表明,時間常數不變的情況下大時間常數支路對極化過程影響最大,反之則取決于極化支路電參數變化幅度。關鍵詞:多點接地模型;絕緣電阻;極化支路電參數;時間常數中圖分類號:TM411 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2019)12-0005-041概述變壓器試驗預防性試驗是保證電力變壓器安全運行的重要手段,受到了電力部門的高度重視。變電站的110kV變壓器絕緣電阻測量是其中一項重要的預防性試驗工作,能有效地檢查出變壓器絕緣整體受潮,部件表面受潮
科技創(chuàng)新與應用 2019年12期2019-07-15
- 射頻接收機中自動增益控制電路建模與設計
時間(AGC時間常數是穩(wěn)定到63.2%所需時間,AGC穩(wěn)定時間一般是幾倍的時間常數)在35~40 μs,傳統(tǒng)的設計方法是根據經驗值進行初值電裝,再根據測試結果不斷修正再測試,拓撲結構不合適則需要重新投板再加工,缺乏準確的理論設計和仿真設計。典型的AGC電路原理框圖如圖1所示,一般由可變增益放大器(VGA)、檢波器、比較電路和環(huán)路濾波電路組成[6-7]。檢波電壓經過與基準電壓的比較和環(huán)路濾波,產生的控制電壓調整可變增益放大器增益,使輸出信號電平在較小的范圍內
無線電通信技術 2019年4期2019-06-25
- 更高速度下京滬高鐵列車整車時間常數動態(tài)氣密性閾值初探*
高速列車靜態(tài)時間常數氣密指數值提出最低要求規(guī)定[8]。王建宇等在國外有關技術標準研究分析的基礎上,通過現場試驗對我國高速鐵路隧道設計氣壓舒適度準則提出了建議[9];鄧杰、余南陽等針對京滬高鐵,研究了隧道長度、列車速度、列車長度等對單雙線隧道瞬變壓力的影響,探討100 m2隧道斷面的適應性[10];馬偉斌等通過實車試驗指出:高速列車通過長大隧道或者隧道群時,建議參考國外復合型的壓力舒適度標準,確定適合國內國情的壓力舒適性標準[11]。何德華等指出國內試行規(guī)定
鐵道機車車輛 2019年2期2019-05-16
- 溫度開關動態(tài)特性測試方法研究*
了獲得熱電阻時間常數,路立平等人發(fā)明了一種不依賴于傳感器靜態(tài)特性,即可測量熱電阻時間常數的方法[2];高愛民等做了Pt100的動態(tài)特性分析[3];張根甫使用階躍信號測試熱電偶的動態(tài)特性[4],在文獻[5]中,分析了瞬態(tài)表面溫度傳感器的動態(tài)特性。目前的很多方法可以取得常規(guī)類型溫度傳感器的時間常數[6-9],但是無法研究出溫度開關的動態(tài)特性。因此本文提出了一種通過建立開關的一階溫度模型、多次測量開關動作溫度來快速求取溫度開關的動作溫度的方法。1 研究方案1.1
傳感技術學報 2019年1期2019-02-26
- 虛擬慣性時間常數對互聯電網小干擾穩(wěn)定影響研究*
,但對于慣性時間常數影響研究較少,其原因在于傳統(tǒng)電力系統(tǒng)中同步發(fā)電機的慣性常數是不變的物理參數。文獻[11]利用Eurostag軟件進行時域仿真,研究了轉動慣量對互聯電網暫態(tài)穩(wěn)定性的影響;文獻[12]研究了兩端電網慣量變化對系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定水平的影響與運行方式的關系,但都沒有涉及小干擾穩(wěn)定。隨著柔性直流輸電(VSC-HVDC)、可再生能源的發(fā)展,以及電力電子技術的廣泛應用,虛擬同步發(fā)電機技術(Virtual Synchronous Generator, VSG
電測與儀表 2018年22期2018-12-04
- 轉子時間常數對FOC系統(tǒng)的影響分析及解決方法
響,其中轉子時間常數影響最為嚴重,這導致整個磁場定向控制系統(tǒng)的瞬態(tài)響應性能降低。但是,當前離線辨識方法不能準確測定出轉子時間常數,而且增加了額外步驟和不穩(wěn)定因素。即使辨識準確,在電機運行過程中,電機參數也容易受溫度和頻率等因素影響而改變。針對上述情況,本文基于模型參考自適應系統(tǒng)對轉子時間常數進行在線辨識,保障系統(tǒng)運行參數的實時性和準確性,提高系統(tǒng)整體穩(wěn)定度。1 轉子時間常數對系統(tǒng)的影響性分析磁場定向的準確性是感應電機轉速和轉矩瞬態(tài)響應性能好壞的重要決定因素
機電信息 2018年27期2018-09-21
- 補償目標機動和制導動力學的制導律
為彈體動力學時間常數。目標動力學模型為(2)式(2)中:atc為目標加速度指令;am為目標加速度響應; 1/ωt為目標動力學時間常數。(3)取目標函數為命中時刻脫靶量為零且控制能量最小,即(4)式(4)中tF為末制導時間。式(3)對應改寫為(5)設t為時間,則有:Φ(t)=L-1[(sI-A)-1](6)則式(5)微分方程的的解為:(7)在式(7)中只取第一個狀態(tài)量,則有:(8)令剩余飛行時間tgo=tF-t,則式(8)中:(9)(10)把終端條件y(tF
兵器裝備工程學報 2018年12期2018-08-27
- 基于Simulink的脈沖發(fā)生器仿真及脈寬調整
向充電回路的時間常數對脈沖寬度的影響。仿真結果驗證了時間常數越小則脈沖寬度越窄,時間常數越大則脈沖寬度越寬。關鍵詞:脈沖發(fā)生器;時間常數;SIMULINK;脈寬調整中圖分類號:TM935.4 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9416(2018)04-0087-021 引言脈沖波形在電力負荷控制終端的檢測、電路測試與維修以及雷達和通信等領域有著廣泛的應用[1-2]。因此,有關脈沖發(fā)生器的設計及其脈沖寬度調整電路分析在電子電工課程中具有十分重要的地位。實際
數字技術與應用 2018年4期2018-08-18
- 改進的機床用異步電機轉子時間常數辨識方法
。然而,轉子時間常數偏差易導致異步電機出現磁場定向偏差,進而導致異步電機的轉矩控制精度下降,從而影響其實際控制精度[8]。為此,諸多文獻研究了異步電機的轉子時間常數辨識方法,如基于q軸磁鏈的轉子時間常數辨識方法[9],基于轉矩的轉子時間常數辨識方法[10],基于無功功率的轉子時間常數辨識方法[11],基于轉子磁鏈和定子電流點乘的轉子時間常數辨識方法[12]等。其中,文獻[12]設計的基于轉子磁鏈和定子電流點乘的異步電機轉子時間常數辨識方法因不需要采樣電機的
微特電機 2018年7期2018-08-09
- 油紙絕緣非標準極化譜的中心時間常數提取
準極化譜中心時間常數不夠精確并且耗時較長的問題,文中提出了一種新的中心時間常數提取方法。變壓器油紙絕緣非標準極化譜曲線的產生與回復電壓測試參數設置、油紙絕緣狀態(tài)有關,將擴展德拜等值電路模型用于研究非標準極化譜的中心時間常數特性,基于粒子群算法求解由等值電路參數,建立回復電壓求解公式,并采用分段3次hermit對回復電壓峰值時間進行插值計算,進而計算出連續(xù)的標準回復電壓極化譜,確定中心時間常數的位置,最后結合了兩臺實際投入電網運行的變壓器測量回復電壓極化譜數
電機與控制學報 2018年8期2018-05-14
- 熱電偶時間常數測試中階躍溫升信號的研究
性密切相關。時間常數作為熱電偶動態(tài)特性最重要的指標,是判斷熱電偶質量和使用范圍的重要物理量,因此對其準確測量尤為重要[1 -4]。傳統(tǒng)的投入實驗法、熱風洞法具備操作方便、可重復度高的優(yōu)點,但是也存在機械結構速度慢,會產生人為的不可避免誤差等一系列缺點[5-6]。激光是一種特殊的可控電磁波,TASHIRO等學者首次將其用于傳感器的動態(tài)校準中[7],其后WANG,YANG等人不斷完善測試理論,為熱電偶時間常數測量提供了一種新的測試方法[8-9]。激光具有能量極
激光技術 2018年2期2018-03-10
- 偽隨機抗干擾電法在河北省西北部礦集區(qū)找礦預測中的應用分析
干擾;電法;時間常數筆者主要闡述激電中梯和三極測深在河北省西北部礦集區(qū)找礦中的工作成果及分析,以及偽隨機抗干擾電法在已知干擾礦區(qū)中的運用效果及其特點。經實踐應用分析,在干擾礦區(qū)偽隨機抗干擾電法儀性能優(yōu)于傳統(tǒng)的電法儀器,找礦效果顯著。通過對圈定異常的解釋推斷-電測深反演-鉆探驗證,最終發(fā)現了鉛鋅銀礦體,取得了很好的找礦效果。1.方法原理本次電法工作使用儀器為北京勘查技術工程有限公司生產的新一代KGR-1B型偽隨機抗干擾電法發(fā)射機和接收機。干擾環(huán)境下的電法勘探
西部資源 2017年5期2018-02-23
- 異步電機矢量控制溫度補償技術研究
重依賴于轉子時間常數,只有獲得較為準確的轉子時間常數才能實現定子電流勵磁分量和轉矩分量的解耦控制[1],而電機轉子溫升和磁通又影響轉子時間常數,隨著電機運行工況的變化,轉子時間常數會發(fā)生顯著的變化,實驗證明,在不計弱磁和磁飽和現象的情況下,僅僅由電機的溫升而引起的轉子電阻的變化就達到轉子電阻標稱值的0.75~1.5倍。轉子時間常數的劇烈變化,造成電機的磁場定向出現偏差,電機出現弱磁或者過勵磁運行狀態(tài),輸出扭矩波動,線電壓升高,電機效率降低,電流發(fā)生畸變[2
重慶交通大學學報(自然科學版) 2018年2期2018-01-27
- 基于輸入信號周期的一階RC電路時間常數的測量方法研究
引言RC電路時間常數的測量是電路實驗的重點實驗項目,更是實驗測量的難點,實驗教學中通常采用間接法測量獲得電路的時間常數。RC電路時間常數的測量,實驗中采用方波來模擬階躍激勵信號,實驗原理圖如圖1所示。為了能夠看到完全響應的波形,選擇方波的周期要遠遠大于電路的時間常數τ(周期比電路的時間常數大5~10倍),這樣就可以用示波器觀察電路的響應波形,從而測量電路的時間常數。圖1 方波作用下的RC串聯實驗電路圖1 RC電路時間常數測量的常規(guī)方法RC一階電路的零輸入響
海峽科技與產業(yè) 2017年12期2018-01-18
- 利用電壓極值測量RC串聯電路的時間常數
RC串聯電路時間常數τ與電容電壓極值之間的關系式,利用電容電壓的最大值和最小值測量電路的時間常數τ。實驗結果表明該測量方法操作快捷、可靠,可獲得較高的測量準確度。關鍵詞:RC串聯電路;時間常數;電壓極值中圖分類號:0441 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9416(2018)09-0229-02“RC串聯電路的暫態(tài)過程研究”實驗是大學物理實驗課程的重要項目之一,測定電路的時間常數τ是實驗的研究的重點和難點,一般的實驗教材都是通過示波器觀察波形,在完全充
數字技術與應用 2018年9期2018-01-18
- SBE3溫度傳感器時間常數測量和測試方法的研究
的主流指標是時間常數,時間常數表征了傳感器感受動態(tài)環(huán)境變化快慢的能力。目前各主要CTD生產廠家均對其出廠產品的時間常數進行了標注,如美國的SEABIRD公司,加拿大的RBR以及AML公司等。該時間常數指標對于儀器的選型具有非常重要的指導意義,水下固定平臺主要長期定點連續(xù)觀測,主要考慮傳感器長期穩(wěn)定性,長時間測量使用不產生漂移,影響測量結果誤差,一般時間尺度為1 h/次。水下移動平臺主要進行斷面觀測和剖面觀測,空間尺度一般不大于1 m,根據拖體運動速度,相應
海洋技術學報 2017年6期2018-01-10
- 一階直流動態(tài)電路三種響應的仿真研究
應會隨著電路時間常數的不同而表現出不同的特性。該文利用Multisum強大的仿真功能,對三種響應在不同時間常數情況下的輸出信號進行仿真,從中觀察分析三種響應的其變化規(guī)律以及時間常數的大小對過渡過程長短的影響,有助于對一階動態(tài)電路過渡過程的理解。關鍵詞:一階動態(tài)電路;三種響應;時間常數;變化規(guī)律;過渡過程中圖分類號:TP391.9 文獻標識碼:A 文章編號:1009-3044(2016)29-0219-021概述一階直流動態(tài)電路的響應,根據換路后是由外加激勵
電腦知識與技術 2016年29期2017-04-27
- 電阻分壓器的階躍響應特性研究
時間,可以在時間常數的基礎上乘以相應的倍數。階躍響應;電阻分壓器;對地電容Marx發(fā)生器[1-2]所產生的高壓脈沖具有短的上升時間和窄的脈沖寬度,因此對數字式高壓脈沖測量系統(tǒng)的要求。要實現對Marx發(fā)生器所產生的沖擊電壓的測量,就要進行一次或多次降壓將較高的電壓轉換成可以供數字示波器測量的低電壓,而進行高低壓轉換的裝置就是分壓器[3-5]。電阻分壓器是一種在沖擊電壓測量領域應用比較廣的分壓器,階躍響應特性又是評價分壓器性能好壞的關鍵技術指標,所以對電阻分壓
電子科技 2017年3期2017-03-27
- 面向液壓挖掘機電控多路閥的控制系統(tǒng)參數整定
能整定得出;時間常數T可由電控多路閥閥芯固有頻率和閥芯開度決定,與閥芯阻尼比相關度較小.關鍵詞:控制系統(tǒng);液壓挖掘機;數字化平臺;性能;時間常數中圖分類號:TH-39 文獻標識碼:A文章編號:1674-2974(2016)10-0052-10Abstract:Aimingat on the coupling between the multi-valve structure of the conventional hydraulic excavator a
湖南大學學報·自然科學版 2016年10期2016-11-30
- 基于轉矩角正切值的車用異步電機轉子時間常數辨識
異步電機轉子時間常數辨識倪榮來,李軍偉,高 松(山東理工大學交通與車輛工程學院, 山東淄博255049)針對異步電機轉子時間常數隨溫度和磁場飽和而變化,從而破壞定子電流勵磁分量和轉矩分量解耦條件,影響按轉子磁鏈定向間接矢量控制系統(tǒng)動、靜態(tài)性能的問題,提出了一種通過對比給定轉矩角正切值與反饋轉矩角正切值,并利用PI控制器來實時辨識異步電機轉子時間常數的方法。對轉矩角正切值與轉子時間常數之間的關系進行了理論分析,推導了異步電機反饋的轉矩角正切值計算公式,建立了
廣西大學學報(自然科學版) 2016年5期2016-11-12
- 汽輪機液壓供油系統(tǒng)蓄能裝置
保證油動機的時間常數,能夠同時滿足這些要求,對系統(tǒng)的設計和供油油泵的要求就會比較高。如果系統(tǒng)中增加蓄能裝置,在需要的時候可以向系統(tǒng)供油,這些要求即可簡單解決。關鍵詞 供油系統(tǒng)蓄能裝置 油動機 提升力 時間常數國內某核電的汽輪機液壓供油系統(tǒng)油泵出口工質油分兩路進入汽輪機電液調節(jié)系統(tǒng),其中一路是經φ28mm 的節(jié)流孔板,稱為非穩(wěn)定油路;而另一路是經節(jié)流孔板前的逆止閥,稱為穩(wěn)定油路。非穩(wěn)定油路向汽輪機配汽系統(tǒng)各閥門的油動機提供動力油;而穩(wěn)定油路向同步器、調速器以
現代企業(yè)文化·理論版 2016年12期2016-07-22
- 基于時間常數外圓切入磨削砂輪鈍化的監(jiān)測方法
093?基于時間常數外圓切入磨削砂輪鈍化的監(jiān)測方法遲玉倫李郝林上海理工大學,上海,200093摘要:基于外圓切入磨削力模型研究,提出了一種在線監(jiān)測功率信號的時間常數算法,并利用時間常數對外圓切入磨削砂輪鈍化狀態(tài)進行識別。為提高計算準確性,選取了進給階段穩(wěn)定功率信號和駐留階段功率信號變化率對時間常數進行計算。通過不同磨削工藝參數和不同修整工藝參數實驗,驗證了利用功率信號的時間常數方法對砂輪鈍化監(jiān)測的有效性。關鍵詞:砂輪鈍化;功率信號;時間常數;實驗0引言在精
中國機械工程 2016年2期2016-07-06
- 短時過載對縮短屏蔽電動機絕緣壽命的影響
析,求出發(fā)熱時間常數對時間的關系曲線。從不同的過載電流可以看出,通過對絕緣損壞的原因進行分析,闡明了由于短時過載而影響絕緣壽命縮短的問題,關鍵是定轉子繞組的發(fā)熱時間常數的求取,對屏蔽電動機的可靠運行具有很大的意義的。關鍵詞屏蔽電機; 過載時間; 絕緣壽命; 繞組溫度; 時間常數0引言屏蔽電動機由于其特殊的結構,在運行過程中,有時會產生短時過載的現象。這種情況下,繞組會產生附加發(fā)熱,而附加的過熱可加速導致絕緣的損壞,且縮短絕緣壽命。因此闡明由于短時過載而引起
防爆電機 2016年2期2016-05-10
- 火焰溫度場測試中的傳感器動態(tài)響應研究
特性通常通過時間常數來反映。針對這種特殊測溫環(huán)境下對熱電偶時間常數的標定要求,采用火焰溫度源法,對OMEGA生產的熱電偶的時間常數進行了標定分析,獲得其時間常數為846.992 ms,標定系統(tǒng)的動態(tài)重復性為1.17%。結果表明,用此標定方法得到的時間常數能更真實地反映熱電偶在火焰溫度場中的動態(tài)響應性能,且標定系統(tǒng)的動態(tài)重復性好,測試精度高,對分析彈藥爆炸過程中的熱毀傷效應有一定的參考價值。關鍵詞:火焰溫度場;傳感器;動態(tài)響應特性;時間常數;火焰溫度源法隨著
傳感技術學報 2016年3期2016-05-03
- 動態(tài)氣流溫度測試技術
差修正公式及時間常數,最后,給出一種測量動態(tài)氣流溫度的理論方法。本文主要解決動態(tài)氣流溫度測量延遲問題,并結合誤差修正公式,提高測試精度。氣流溫度是發(fā)動機工作過程的重要參數之一,在發(fā)動機試驗中經常需要測量氣流溫度。氣流溫度的變化范圍廣、溫度梯度大,一般采用熱電偶進行測量,然而,熱電偶測量動態(tài)氣流溫度時存在許多誤差因素,忽略速度誤差和傳熱誤差,氣流的動態(tài)特性是主要影響因素。本文從熱電偶測量動態(tài)氣流溫度的原理分析,通過試驗和計算的方法,得到動態(tài)氣流溫度誤差修正公
中國科技信息 2015年9期2015-11-01
- 自尋的導彈制導回路等效時間常數估算方法*
制導回路等效時間常數估算方法*袁耀,高慶豐(北京電子工程總體研究所,北京 100854)給出了自尋的導彈制導回路模型,提出了二階系統(tǒng)等效時間常數的估算方法。利用該方法對制導回路動力學系統(tǒng)進行等效時間常數的求解,最終得到制導回路五階系統(tǒng)的等效一階系統(tǒng)模型。通過等效前后制導回路系統(tǒng)的無量綱脫靶量仿真,驗證了該等效時間常數估算方法的正確性。制導回路;等效時間常數;估算方法0 引言自尋的導彈的脫靶量與導彈的末制導飛行時間關系密切,一般要求導彈制導飛行時間大于制導系
現代防御技術 2015年3期2015-05-05
- 高空高速攔截時導彈寄生效應影響分析*
時,導彈制導時間常數和轉彎速率時間常數較低空大幅增加,導引系統(tǒng)寄生耦合效應極有可能引起較大脫靶量,導致攔截失敗。針對這一問題,文中建立五階線性化制導控制系統(tǒng)模型,通過理論分析和仿真驗證兩種形式重點研究了寄生效應的影響因素及對制導性能的約束。結果表明,寄生效應制約著系統(tǒng)最小制導時間常數,提高系統(tǒng)響應快速性須首要緩解寄生效應;提升導彈攻擊速度可有效減小寄生效應影響。高空高速攔截;寄生效應;制導系統(tǒng)最小時間常數0 引言高空高速飛行器的快速發(fā)展迫使空空導彈的作戰(zhàn)空
彈箭與制導學報 2015年4期2015-04-15
- 某型航空發(fā)動機的溫度傳感器慣性補償研究*
方法首先求得時間常數,并采用最小誤差原則對時間常數進行修正,然后將時間常數寫入補償環(huán)節(jié),最后使用二次指數平滑法對補償曲線進行修正。通過仿真與實驗驗證,求出了時間常數并實現了溫度補償,表明該方法是有效的,能夠用于溫度傳感器的慣性補償。傳感器; 慣性補償; 時間常數; 時間序列0 引 言航空發(fā)動機渦輪后燃氣溫度T6是表征發(fā)動機工作狀態(tài)的重要參數[1],需要準確地測量。而測量T6的溫度傳感器是由物理元器件構成,由于材料屬性與結構的限制,無法瞬間完成熱能交換[2]
傳感器與微系統(tǒng) 2015年3期2015-04-08
- Time constant of a hydraulic servo valve withdynamic pressure feedback
壓反饋伺服閥時間常數計算方法張 鐳1*,姜洪洲21.河南大學物理與電子學院,河南 開封 475001 2.哈爾濱工業(yè)大學機電學院,哈爾濱 150001動壓反饋技術應用于噴嘴擋板伺服閥中可以顯著改善其響應特性。在伺服閥中實現動壓反饋最可靠的方法是在其中增加一個動壓反饋裝置。但根據傳統(tǒng)設計方法,加工出的動壓反饋伺服閥中的關鍵變量時間常數通常與設計值相差很大,主要是因為傳統(tǒng)設計方法錯誤地將動壓反饋裝置中噴嘴出口處的油液認為是紊流。根據理論推導和實驗研究,證實了噴
機床與液壓 2015年6期2015-03-09
- 應用于氣象探測的雙加熱溫度傳感器設計*
下沾水誤差與時間常數的變化。通過擬合對應的函數關系可實現沾水誤差修正和降水強度測量功能。實驗結果表明,在一定的風速及降水強度范圍內,該傳感器能使沾水引起的誤差從±0.3℃降低至±0.1℃以下,降水強度測量誤差低于±0.2 mm/min。與傳統(tǒng)探空儀溫度傳感器相比,該雙加熱溫度傳感器不但精度高,具有消除沾水誤差的能力,亦可初步實現降水強度的測量。關鍵詞:溫度傳感器;降水強度; L-M算法;時間常數項目來源:國家公益性行業(yè)(氣象)科研專項項目(GYHY2009
電子器件 2015年3期2015-02-26
- 不同功率同步電機瞬態(tài)時間常數的對比研究
同步電機瞬態(tài)時間常數的對比研究許國瑞1,劉曉芳1,羅應立1,宋美紅2(1. 華北電力大學電氣與電子工程學院,北京 102206;2. 中國·城市建設研究院,北京100120)受電力系統(tǒng)安全生產要求的限制,通常采用小功率電機模擬并研究大型發(fā)電機的瞬態(tài)特性,但小功率電機定轉子電阻的標幺值并非遠小于相應繞組漏電抗,如果直接采用忽略電阻的傳統(tǒng)瞬態(tài)時間常數解析法對電機瞬態(tài)特性進行分析,必然產生一定誤差。為解決這一問題,本文推導了計及定轉子電阻的瞬態(tài)時間常數改進解析表
大電機技術 2014年1期2014-10-21
- 定轉子電阻對同步電機瞬態(tài)時間常數影響
功率電機瞬態(tài)時間常數時仍采用忽略定轉子電阻的傳統(tǒng)解析方法進行計算,必然會產生一定誤差。因此,有必要探討傳統(tǒng)計算大型發(fā)電機瞬態(tài)時間常數的方法能否直接用于小功率電機的動態(tài)特性計算。在研究大型電機動態(tài)過程時,由于定、轉子電阻標幺值相對其漏抗很小,在計算直軸瞬態(tài)時間常數時通常忽略定子電阻,計算定子非周期瞬態(tài)時間常數時通常忽略轉子電阻[5-7]。同樣,在對小功率電機進行動態(tài)研究時,部分文獻也采用這種忽略電阻的方法[8],然而受容量、尺寸等條件限制,小型電機定、轉子電
電力自動化設備 2014年6期2014-09-27
- Research on measuring time constant of NANMAC thermocouple
AC熱電偶的時間常數測試技術研究馮 浩, 張志杰, 黃曉敏, 張晉文(中北大學 儀器科學與動態(tài)測試教育部重點實驗室, 山西 太原 030051)摘 要:本文介紹了熱電偶時間常數的測試理論, 提出了運用瞬態(tài)表面溫度傳感器動態(tài)校準系統(tǒng)實現對NANMAC熱電偶時間常數的測試方法。 該系統(tǒng)對紅外探測器和熱電偶進行了靜態(tài)校準和動態(tài)校準, 得到兩者的溫度-時間曲線。 由于紅外探測器的頻率響應優(yōu)于被校準熱電偶的頻率響應, 因此, 以紅外探測器測得的值作為真值, 用熱電偶
Journal of Measurement Science and Instrumentation 2014年4期2014-09-07
- 瞬變電磁視時間常數tau成像分析與應用研究
,得出了礦體時間常數tau與導電性的關系,指出導電性差的礦體,其時間常數值較??;導電性良好的礦體,其時間常數值較大,并給出了一般良導體時間常數的表達式τ=KAσμ和幾種規(guī)則異常體的時間常數表達式;靜恩杰等和牛之璉[2-3]分析了電磁響應與時間常數的關系,并導出了在瞬變場衰減晚期的關系式A(t)=A0e-(t/τ)。Jiuping Chen等[4]探討了瞬變電磁時間常數的估算,并應用矩陣束在tau域中對大地電磁數據進行了特征參數提取與重構;J.Sott Ho
物探化探計算技術 2014年1期2014-06-27
- 含運算放大器的一階電路時間常數的計算
階動態(tài)電路的時間常數[1、2]。這是因為時間常數不僅是反映一階電路特性的關鍵參數,更是應用三要素法求解一階電路的關鍵要素。但筆者在教學中發(fā)現,很多學生遇到含運算放大器的一階電路時,經常手足無措。針對這一情況,本文選取含運放的一階電路的三種典型情況,詳細介紹求解其時間常數的三種方法:經典法、外加電源法和等效變換法。本文試圖通過這些計算方式讓學生正確理解和掌握多種分析計算方法,并最終達到熟練使用等效變換簡化計算的目的?,F在,本文以圖1為例,討論求解一階動態(tài)電路
電氣電子教學學報 2014年2期2014-04-26
- 表面溫度傳感器時間常數測量方法研究
溫度傳感器的時間常數,用于對表面溫度傳感器進行動態(tài)響應誤差的計算。1 表面溫度傳感器時間常數測量方法現狀目前已有的表面溫度傳感器時間常數的測量方法是脈沖激光法,其工作原理是用高功率CO2激光器作為階躍溫度發(fā)生裝置,當裝置發(fā)生的激光光束打到表面溫度傳感器的感溫元件上時,能使表面溫度傳感器經歷一個階躍溫升過程,由示波器記錄表面溫度傳感器對這種溫度階躍的響應,并根據響應曲線求出傳感時間常數,此種方式使表面溫度傳感器的感溫元件直接感受溫度階躍過程。在實際工作中,通
計測技術 2014年4期2014-04-13
- 基于Multisim8的RC一階電路時間常數的測量
)一階電路的時間常數τ是一非常重要的物理量,它決定零輸入響應和零狀態(tài)響應按指數規(guī)律變化的快慢。在用示波器進行RC一階電路時間常數τ的測量時,通常采用時標法測量輸入信號脈沖寬度大于5τ情況下的時間常數,而對于脈沖寬度小于5τ情況下的時間常數采用這種方法測量比較困難[1]。本文通過電路分析,找出脈沖寬度小于5τ情況下的時間常數的測量方法,利用Multisim8可以方便地讀出電壓值,從而算出時間常數[1]。1 RC一階電路分析1.1 時標法測一階電路的時間常數1
湖北師范大學學報(自然科學版) 2013年4期2013-11-19
- 關于一階電路時間常數求法的討論
激勵和電路的時間常數所決定,其中時間常數反映了一階電路的特性,即電路的響應具有隨時間衰減的指數函數形式[1]。對直流激勵的一階電路,采用三要素法求解響應時,時間常數亦是三要素之一。盡管時間常數的定義非常簡單,對RC 電路,時間常數τ=RC;對RL 電路,τ=L/R。但筆者在教學實踐中發(fā)現,隨著一階電路形式的不同,其時間常數的確定也有繁簡之分,學生在計算時間常數時也常產生一些疑難之處。具體發(fā)生在:①一階電路由多個動態(tài)元件和/或多個電阻元件構成時;②一階電路包
電氣電子教學學報 2013年1期2013-07-05
- 一種變時間常數自動增益控制環(huán)路與算法設計
的推導,對于時間常數恒定的AGC系統(tǒng),一旦電路中的參數確定,則系統(tǒng)對輸入的響應時間確定,不隨輸入信號的大小改變而改變。如90%、95%、98%穩(wěn)定時間[6-7]分別對應 2.3τ、3τ、3.9τ(τ為系統(tǒng)的時間常數)。如果τ較小,即AGC系統(tǒng)響應較快的話,系統(tǒng)對干擾脈沖能起到明顯的削弱作用,但是此時對有用的低電平信號又將產生不可避免的反調制失真;如果τ較大,即AGC系統(tǒng)響應較慢的話,系統(tǒng)的反調制失真雖小,但是對大信號來不及響應,這又容易造成接收機阻塞[8]
電子測試 2012年6期2012-11-05
- 發(fā)電機中間過熱時間常數對電力系統(tǒng)頻率動態(tài)過程仿真影響
輪機中間過熱時間常數(以下簡稱Trh)對電力系統(tǒng)頻率仿真動態(tài)過程的影響,并通過實例驗證汽輪機中間過熱時間常數能夠有效地修改系統(tǒng)頻率動態(tài)仿真曲線回升斜率。1 引入蒸汽容積效應的頻率動態(tài)過程模型與文獻[8]中所采用的單機帶綜合負荷系統(tǒng)數學模型相比,本文采用的數學模型計及蒸汽容積效應,考慮了過熱環(huán)節(jié)中的中間過熱時間常數,這對于電力系統(tǒng)頻率動態(tài)分析具有更普遍的意義。為了便于分析系統(tǒng)中各參數的關系,忽略死區(qū)及限幅作用??紤]蒸汽容積效應功-頻傳遞函數的框圖如圖1所示。
黑龍江電力 2012年3期2012-10-11
- 大學物理實驗RC電路時間常數的Multisim仿真測試
給出RC電路時間常數的幾種仿真實驗測試方法。1 RC電路時間常數的Multisim仿真測試RC仿真測試電路如圖1所示,元件參數的選取為電阻R=1 kΩ、電容 C=1 μF,信號源輸出頻率 f=100 Hz(周期 T=0.01 s=10 ms)、幅度 U=10 V、占空比 q=1/2的方波,雙蹤示波器用于觀測信號源及電容C兩端電壓uC的波形。在方波信號源10 V高電平輸出期間,通過電阻R對電容C充電,在方波信號源0 V低電平輸出期間,電容C通過電阻R放電。由
電子設計工程 2012年5期2012-07-13
- 干式變壓器熱時間常數的計算和試驗方法
干式變壓器熱時間常數的計算和試驗方法單志輝(順特電氣設備有限公司 廣東 佛山 528300)干式變壓器短時過負荷運行能力取決于繞組熱時間常數,故準確計算繞組熱時間常數,對提高干式變壓器設計水平及降低干式變壓器成本起到十分重要的作用,因而受到普遍重視。本文重點討論了干式變壓器熱時間常數的計算和試驗驗證方法。熱時間常數;溫升試驗0 概述變壓器短時過負荷(以下簡稱過載)運行是一種發(fā)熱的過渡過程。過載某一時刻的繞組溫升可按下式計算:式中t——過載時間,min;θ—
科技視界 2012年24期2012-04-13
- 伺服電動機的時間常數問題
電動機的電氣時間常數、機械時間常數、機電時間常數?它們之間有何關系?伺服電動機(包括交、直流伺服電動機)的電氣時間常數τe,是指繞組電流由零上升到穩(wěn)態(tài)值63. 2% 所需的時間,數值上等于。伺服電動機的電氣時間常數通常很小,大都在1 ms 以下。機械時間常數τm,是指電機具有較大慣量的轉子,在恒轉矩(不一定是電磁轉矩)驅動下,空載轉速由t = 0 上升到63. 2% 穩(wěn)定轉速所需的時間。在數值上,國家標準《電工術語控制電機》GB /T 2900.26-20
微特電機 2012年9期2012-03-19
- RC并聯電路的交流阻抗譜
抗譜分析了單時間常數和雙時間常數RC并聯電路的頻率特性,給出了單時間常數和雙時間常數的復平面阻抗譜特點。RC并聯電路;阻抗譜;時間常數由一個電阻和電容并聯組成的RC電路(見圖1)在模擬電路和數字電路等方面有廣泛的應用。電阻和電容參數選取的差異以及它們在電路中的連接方式不同,可以使它們組成不同形式的RC電路并表現出不同的功能。電阻、電容及其串并聯電路對頻率具有不同的響應特征,用以構建濾波電路和移相電路等[1-2]。交流阻抗譜技術是一種以小振幅的正弦波電位為擾
大學物理實驗 2011年5期2011-12-09
- 熱時間常數在QBe2箔與Cr20Ni80絲電容儲能點焊中的應用
0072)熱時間常數在QBe2箔與Cr20Ni80絲電容儲能點焊中的應用方 飛,張 勇,袁旭超,謝紅霞,李 星(西北工業(yè)大學 陜西省摩擦焊重點實驗室,陜西 西安 710072)為了滿足微型電機電刷零部件的使用要求,根據計算所得的熱時間常數τ及其與焊點中心部分溫度上升的關系曲線,確定了QBe2鈹青銅箔與Cr20Ni80鎳鉻絲微型件電容儲能點焊工藝參數的選取原則。根據所選的工藝參數,采用電容儲能點焊機對試樣進行焊接,并對焊接接頭的金相組織、微區(qū)成分進行了分析試
電焊機 2011年7期2011-11-14
- 一階電路暫態(tài)過程及時間常數的教學研究
生難以判斷。時間常數是反映電路暫態(tài)過程的重要參數,還需從概念上理解[1,2]。1)直流一階電路直流一階電路是最簡單的動態(tài)電路,從學生容易理解的角度,我們可以先從簡單RC電路充放電過程開始[3],演示RC電路中電容電壓的變化規(guī)律。然后進入定性分析,從電壓、電流和能量的角度解釋波形變化規(guī)律。再進行定量分析,列寫微分方程,結合初始條件求解。講解零輸入響應、零狀態(tài)響應和全響應,以及微分方程的齊次解(通解)和暫態(tài)響應、特解和強制響應的概念。從微分方程的特征根引出時間
電氣電子教學學報 2011年6期2011-10-12
- 約束時間常數大動態(tài)數字AGC的設計
控動態(tài)范圍和時間常數是AGC的兩個關鍵指標,動態(tài)范圍即接收信號幅度變化的大小,時間常數通常指 AGC控制變化到穩(wěn)定的上升時間的70%。在很多測控和通信系統(tǒng)中信號的瞬態(tài)響應的不穩(wěn)定特性將對系統(tǒng)造成不必要的影響[2-3],因此AGC時間常數的研究具有相當的必要性。數字AGC的功能與模擬AGC一樣,實現結構如圖1所示[4-6],其中內部AGC指輸入信號在接收機的A/D動態(tài)范圍內變動時使輸出信號保持穩(wěn)定,而整個AGC的動態(tài)范圍和時間常數主要取決于由數字反饋控制和可
通信技術 2011年12期2011-08-04
- 適用于風電場的最佳電池容量選取的方法
者提出了平滑時間常數-電池容量特性和平滑時間常數-系統(tǒng)輸出效率特性[2],依據成本/性能比得出最佳的電池容量。而平滑時間常數-系統(tǒng)輸出效率特性的獲取依賴于實際應用的儲能系統(tǒng)的效率,在儲能系統(tǒng)的電池類型未確定的情況下,則存在獲取儲能系統(tǒng)效率困難的問題,故此判據存在一定的局限性。在研究平滑時間常數-電池容量特性的基礎上,本文提出了一種新的判據,即平滑時間常數-合成輸出標準偏差特性。通過分析這2種特性之間的特點,同時依據成本/性能比來確定合適的時間常數,使其既能
電力建設 2010年9期2010-06-07
- 調頻發(fā)射機各種預加重電路的介紹與分析
預加重網絡的時間常數通為T=50微秒。網絡電路如圖一所示,圖中R1遠小于電阻R并且對所有調制頻率,R1也小于1/ΩC,Ω為角頻率,Ω=2πF,F為調制頻率。因此,通過R1的電流和R1的電壓降決定于RC并聯網絡的阻抗。隨著頻率的提高,RC網絡的阻抗減小,R1上的電壓就提高。在去重、加重網絡中,時間常數T用微秒表示。T=R*C式中R的單位為歐姆,C的單位為法拉。通常取R=250KΩ C=200微微法?;騌=51KΩ,C=1000微微法。在接收機中,用來衰減高頻
衛(wèi)星電視與寬帶多媒體 2009年22期2009-12-11