一、变压器试验(六)(论文文献综述)
景一文[1](2021)在《配电网柔性熄孤系统研究》文中进行了进一步梳理随着配电网中架空线路的绝缘化和城市线路的电缆化,以及非线性负荷、新能源容量的不断增加,配电网发生单相接地故障时故障电流含有较大的有功分量及谐波分量,采用传统的消弧线圈无法补偿这些分量,且故障残流较大,接地故障电弧难以自行熄灭,因此有必要对接地故障的电压电流全补偿技术展开深入研究。本文分析了配电网在非有效接地情况下发生单相接地故障时的故障特征,主要对中性点不接地和经消弧线圈接地两种情况分别进行了分析,说明了现有消弧所存在的问题。提出了功率源转换与有源逆变器相结合的柔性熄弧方法,该方法将故障相电压注入系统中性点,并在主变压器回路中加入一个有源逆变器,在二者的共同作用下,将故障点电压控制为零,从而实现故障点的熄弧。利用Matlab/Simulink仿真工具,搭建了配电网柔性熄弧系统的仿真模型。研究了仅靠功率源转换进行消弧的方法,可知该方法消弧效果有限。在功率源转换外加熄弧电源的柔性熄弧系统,证明柔性熄弧系统能够完全补偿接地点残流和残压。分析了柔性熄弧在各种运行工况下的运行特性和后期产品化后在现场会遇到的各种限制因素,确定了柔性熄弧系统的应用条件以及现场安装调试的可行性方法。在陕西省电科院的配网真型试验场地进行了实验,验证了在实际系统发生单相接地故障时柔性熄弧系统可以可靠消弧。针对逆变器电压电流冲击问题,完善柔性熄弧系统的实用性和可行性。分析实验和仿真数据结果验证了本文设计的配电网柔性熄弧系统的正确性与合格性。
朱浩男[2](2021)在《配电网电压互感器非谐振故障分析研究》文中研究说明配电网升级改造,电缆化率逐渐提升,伴随着系统对地电容逐渐增大,电压互感器事故频发,严重影响电力系统稳定运行。电压互感器频繁故障主要原因有铁磁谐振和非谐振故障,由于系统对地电容的增加,其非谐振故障发生概率更大。鉴于此,论文针对配电网电压互感器非谐振故障分析方法进行研究,在阅读了大量的国内外文献基础上,主要进行下述研究工作:首先,在分析电压互感器铁磁谐振和非谐振故障特征基础上,基于瞬时对称分量法分析单相接地故障期间及消失后两个暂态过程中电压互感器各相瞬时电流序分量的变化情况及影响因素。其次,利用ATP-EMTP建立的电磁式电压互感器仿真模型,模拟不同对地电容、电压互感器铁芯励磁特性、单相接地故障消失时刻与故障点接地电阻等情况下的故障暂态过程,分析电压互感器—次侧电流与母线电压的变化情况,并计算各种影响因素下电压互感器绕组在故障过程中的功率损耗,发现系统对地电容的增大是电压互感器频繁故障的主要原因。接着,从补偿对地电容与消耗电容储存能量的角度,研究分析了在系统中性点加装消弧线圈和电压互感器一次侧中性点加装消谐器两种抑制措施,仿真结果表明,消弧线圈在过补偿状态下的抑制效果较好,补偿度越接近完全补偿效果越好。最后,基于户外试验场进行配电网单相接地故障检测试验,模拟不同对地电容和故障点接地电阻情况下的单相接地暂态过程,验证消弧线圈的抑制效果。为了更全面的研究消弧线圈的抑制效果,参照真型试验数据,搭建等效仿真模型,模拟了消弧线圈在不同励磁特性情况下的抑制效果,验证了消弧线圈在各种工况下对互感器均有较好的保护效果。
胡杰[3](2021)在《隧道块状节理岩体破坏前兆规律及块体垮塌监测预警方法》文中进行了进一步梳理随着我国经济社会的持续高速发展以及人民对生活质量要求的不断提升,交通运输工程建设规模与数量总体上呈现不断增长的趋势。进入21世纪以来,铁路、公路工程建设步入高潮,隧道建设规模进一步增加,我国已成为世界上隧道建设数量、运营里程最大的国家。隧道围岩结构垮塌灾害是节理硬岩隧道最为常见的地质灾害之一,具备强隐蔽性、强突发性、强破坏性、强致灾性特点,灾变过程涉及节理岩体渐进破坏和危险块体群大规模垮塌,防控难度极大,每年造成严重的经济财产损失和人员伤亡。本文针对隧道节理硬岩破裂及衍生块体垮塌灾害监测预警,重点关注岩桥破断和岩块失稳两个重要的灾变阶段,综合采用案例分析、室内试验、前兆监测、机器学习、物理模拟、数值模拟等手段,系统地研究了不同应力状态下节理岩体破坏行为及伴生多元前兆演化规律,提出了基于岩体裂纹类型演化的岩桥破断预警判据;在此基础上进一步探索了岩块失稳过程尖点突变模型,提出了静、动荷载条件下,基于岩块固有振动频率演化的块体突变失稳预警判据,为块体垮塌灾害防控提供了重要的理论支撑。主要研究成果包括:(1)总结了高、中、低地应力条件下隧道节理硬质围岩常见的破裂、掉块现象,分析了破裂内在驱动要素及力学机制,将块体垮塌灾害概化为岩桥破断和岩块失稳两个主要阶段;针对张拉、拉剪、压剪三种典型应力状态的岩桥破断行为研究,创新研发了“拉-压-剪”新型多功能岩石力学试验系统,满足了不同应力状态下统一尺度立方体岩样直接破坏过程模拟及伴生多参量信息的监测需求,为不同破坏行为及前兆差异性的直观、精确对比提供了设备支撑;重点解决了直接拉伸试验偏心抑制、端部应力集中效应弱化、剪切弯矩效应弱化、小力值拉应力稳定加载、新型加载辅具设计等试验技术难题。(2)基于自主研发的新型试验平台,开展了统一尺寸节理岩样直接拉伸、拉剪、压剪破坏试验,结合声发射仪、光学高速摄像仪、红外热像仪进行破坏过程的同步监测,系统地对比分析不同应力状态下岩桥的破断行为及“声-光-热-力”多参量前兆信息演化机制,揭示了应力大小、节理贯通度对岩样强度及前兆演化的影响规律;试验与监测结果表明:三类试验破坏现象存在显着的差异,拉伸与拉剪试验脆性破坏特征显着,破裂迅速且释能特性强于压剪破坏,而声发射信号响应则明显强于温度与变形参数;在试验结果的基础上,进一步采用RFPA丰富节理岩样工况,揭示了节理贯通度增加对岩样整体强度和岩桥部位强度不同的影响规律。(3)针对响应较灵敏的声发射监测,从特征参数和波形参数两个方面对不同应力状态下岩桥破断过程的声发射信号进行深入分析,基于计数、能量、幅值、b值、主频、熵值多个声发射监测指标,从破裂数量、破裂尺度、破裂有序性等多个角度对不同应力状态下的岩桥破坏过程进行刻画分析;在此基础上进一步采用RA-AF值拉、剪裂纹分类法探索了岩桥破坏过程的破裂类型演化规律,不同破坏试验均呈现早期以拉裂纹为主,临近破坏时刻剪裂纹产生的裂纹演化机制;综合特征参数、波形参数和裂纹判识类型,建立了三种典型应力状态下节理岩体安全状态三色判识方法。(4)针对不同应力状态下的节理岩体破坏,探索基于RA-AF值拉、剪裂纹分类法的普适性预警判据,引入机器学习算法,提出了基于高斯混合模型(GMM)的声发射RA-AF值自动聚类分析方法,结合支持向量机(SVM)模型建立了拉裂纹与剪裂纹簇的最优分割方法,分析了 GMM-SVM模型在裂纹类型自动判识方面的可靠性,解决了JCMS-ⅢB5706规范中对角分割法存在的人为经验性和不确定性问题;针对工程实际,建立了声发射等数据点、分时段裂纹类型动态判识方法,将单元时段剪裂纹数超过20%且剪裂纹数据点簇呈现靠近RA轴的条带作为普适性岩桥破断预警判据,并进一步建立了基于似然比估计的拉、剪、复合裂纹三分类自动判识方法。(5)针对岩桥破断后可能产生的继发岩块失稳垮塌,重点考虑大型关键块体常见的滞后突变滑动失稳类型,建立了块体简化弹簧质子振动模型,揭示了滑动面剪切刚度对块体固有振动频率的影响机制;创新开展了大尺度岩块失稳过程物理模拟试验,揭示了应力、接触面积对块体固有振动频率的影响规律及滑动失稳过程声发射参数的响应特征,结合3DEC数值分析,进一步验证了考虑滑动面剪切刚度的简化振动模型的有效性;建立了块体失稳的尖点突变分析模型,提出了静、动荷载条件下岩块突变失稳预警判据,首次通过滑动面剪切刚度搭建起块体固有振动频率与块体稳定性分析间的桥梁。
刘梦婷[4](2020)在《近代上海医药报刊与西医知识传播(1927~1937)》文中研究表明明清以来,传教士的东来打开了我国医学传教的窗口,社会上层开始接触到西方的科学技术和医学知识。清中期广州地区成为传教士医学传播的策源地,医学开始向下发展,推进了西医知识在中国的传播进程。近代上海开埠以后,繁荣发达的上海社会、日渐兴起的文人群体、不断完善的报刊行业,推动了近代上海新闻传播业发展。在传教士的示范作用下,教会医院、西医人才数量增多,国人学习西医、开业行医、创办医校的规模也日渐壮大。报刊传播西医、宣扬西医知识成为主流,在中西医冲突背景下,蓬勃发展。1927年至1937年是近代上海医药报刊发展的黄金时期,这一时期的医药报刊数量丰富、种类多样、思想交织碰撞。其中以政府主导的《卫生月刊》、药商创办的《新医药刊》以及大众传播媒介引导的《申报·医药周刊》在这一时期别具一格,开创西医知识传播的新平台,传播现代医学知识,有助于沟通编者与读者之间的交流。医药知识的传播过程中,从传播主体的转变看,早期由国外医学传教的传教士引入,并主导传播。伴随着国内医学院校、医药社团的组织创办,国人开始学习、传播西医日益成为近代上海西医传播的主流。从传播的内容来看,专业深奥的西医知识逐渐被民众日常的卫生知识、健康知识所取代,西医知识的大众化日益成为社会主流趋势,民众开始参与医药知识的讨论,并影响医药刊物的编辑方针和志向。从传播的受众看,报刊传播西医知识的过程中,其受众主要包括近代上海乃至全国的中西医师、身患疾病的患者、报刊订户以及依靠报刊进行商品营销的广告商等,通过读者来函或医药问答的方式,传递作为读者的疑问与诉求。从传播的效果看,报刊传播西医知识的受众有限,停留于医患关系以及商业利益表面,能够阅读刊物的也仅是一些具备阅读水平和医学经验的知识分子,广大的普通老百姓仍游离于知识传播的范围内。但我们亦不可忽略报刊传播西医知识的价值。报刊传播西医知识传递了科学准确的西医专门知识,干净清洁的公共卫生观念,形成了医师在开业行医过程中的规范,转变了民众的就医观念和就医行为,对近代上海社会产生了积极的影响,推动了现代医学在中国的传播。
《足部防护安全鞋》标准编制组[5](2019)在《《足部防护 安全鞋》(征求意见稿)编制说明》文中认为足部防护安全鞋前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。本标准代替GB 21146—2007《个体防护装备职业鞋》、GB 21147—2007《个体防护装备防护鞋》、GB21148—2007 《个体防护装备安全鞋》和GB12011—2009《足部防护电绝缘鞋》。本标准以GB21148—2007为主体,整合了GB 21146—2007、GB21147—2007和GB 12011—2009的部分内容。本标准与GB 21148—2007相比,主要变化如下:
曾雅文,蒋云松,李娟,胡剑宇,余虎[6](2019)在《大型中低压电器检测基地接入对电网稳定性的影响》文中进行了进一步梳理通过梳理大型中低压电器检测基地试验类型,分析各类试验原理,再结合实例得出可用于仿真的等效负荷模型,并采用PSASP进行稳定性分析。所提出的仿真方法对于类似检测基地接入的稳定性分析具有一定的指导意义。
曾琦器,张昕慧,万鲲鹏[7](2019)在《电力变压器故障诊断技术的研究》文中提出本文从在线故障诊断和离线故障诊断两个方面介绍了油浸式电力变压器的故障诊断方法,并探讨了变压器远程监测技术在实际工程中的运用,研究了变压器故障诊断技术的发展情况。
曹欢[8](2019)在《航空交流电弧故障试验分析及识别策略研究》文中指出航空安全问题一直以来深受人们重视,其中电弧故障为最常见的航空事故诱因。飞机内部空间狭小且封闭,散热性差。在飞机起飞和降落的过程中,气流使得飞机飞行状态改变,这一过程伴随着不断的振动,加之航空线束相比于一般电缆更细,绝缘层更薄,因此在振动环境中发生摩擦、弯曲、折断以及腐蚀而造成损害的可能性大大增强,并由此产生电弧故障,进而可能酿成更严重的事故。为了减少电弧故障的产生,对航空交流电弧故障进行有效的识别工作变得十分必要。本文依据美标SAE AS5692、UL1699以及国标GB/T31143-2014完成了三种航空交流串联电弧故障试验:点接触试验、接线端连接松动-振动试验和串联碳化路径试验,以及三种航空交流并联电弧故障试验:并联电缆切割试验、串话干扰试验和湿弧轨迹试验,并且采集正常以及故障的电流信号,用以进行进一步的分析。将提取到的电流信号首先进行电流幅值归一化处理以便消除幅值造成的影响。将归一化幅值进行加窗快速傅里叶变换,再将所得谐波幅值进行归一化处理,计算前二十次谐波(8000Hz)的奇次谐波和、偶次谐波和以及间谐波均值。结果表明,这三种指标对于电弧故障的判别均取得了良好的效果,并且由于经过了两次归一化运算,已经消除了电流等级、谐波幅值所造成的影响,但是仍存在少量的识别误差。将电流信号进行相空间重构,根据每个电流周期形成的相平面图可以得出相应的二值矩阵,划分矩阵计算出计盒维数和信息维数。结果发现无法设置阈值进行电弧故障识别。因此将原有算法进行改良,设置动态窗,计算窗内分形维数峰峰值和方差与标准值的欧氏距离。结果表明,分形维数欧氏距离对于电弧故障具有很好的识别效果。为了进一步提高电弧故障识别率以及排除单一指标造成的误判,本文将奇次谐波和、偶次谐波和、间谐波均值、计盒维数欧氏距离和信息维数欧氏距离五种指标计算结果的数据作为遗传算法优化BP神经网络的输入,将电路状态作为输出,进行网络计算。结果表明,该方法的识别效率可达97.22%,为电弧故障识别工作和AFCI的研制提供了依据。
范延涛[9](2019)在《高频脉冲电解加工电源的研制及工艺试验研究》文中研究说明电解加工是金属工件在高压力和高流速的电解液冲刷下发生阳极溶解的电化学过程,具有加工效率高、表面质量好、与材料硬度无关、无工具阴极损耗等独特优点,在航空航天、武器装备等领域已成为一种关键加工技术。脉冲电源作为电解加工设备的关键组成部分,其电压、波形、稳压精度以及短路保护等功能都对电解加工过程产生直接影响。基于对电解加工工艺特点以及脉冲电流电解加工机理的分析,采用直流加斩波的拓扑结构方案,设计高频脉冲电源的整体结构,并开展电解钻孔试验对所研制脉冲电源功能进行验证。主要研究内容如下:1.数字化高频脉冲电源系统研制。通过对前级电路的具体设计实现幅值可调的直流电稳定输出;在正、负电源的设计方法下,基于功率开关管的通断对后级斩波电路具体设计,实现参数可独立调节的正负极性脉冲电流稳定输出;基于脉冲电源的数字化功能要求对控制系统具体设计,实现脉冲发生、数据采集、串口通信等功能;2.短路保护系统的设计与实现。基于预置值保护策略,设计一种以随动性参比电压比较法作为附加保护策略的短路保护系统,通过更改参比电压初始值来调整检测回路的灵敏度,以适应不同条件下的短路保护响应,为及时消除阴、阳极两端残余电荷,设计快速释放模块,防止工具和工件的短路烧伤;3.电解钻孔工艺验证试验研究。应用所研制电源进行电解钻孔试验,通过单因素试验方法分析短路保护功能和负极性脉冲输出功能的性能,通过正交试验设计方法分析加工电压、频率以及占空比对孔径的影响显着性,最终选出一组最优参数进行群孔加工。通过多组试验验证所研制脉冲电源的输出性能满足电解加工需要,同时验证所研制脉冲电源在长时间工作情况下的稳定性。
李大建[10](2013)在《油浸式变压器温度场分析与油流对内部温升影响因素研究》文中研究说明变压器是电力系统的关键设备,油浸式变压器广泛使用在各个等级的电网中,变压器的可靠安全是电网稳定运行的保证。由于变压器是一次设备,运行环境比较恶劣,特别是由于变压器损耗产生的热严重影响变压器内部绝缘部件的寿命,在大型变压器内部表现的更为严重。在强油循环变压器中,采用油泵的强油循环冷却变压器,在油流速过快的情况下,产生油流带电现象,不利于变压器的安全运行;油流速过慢,又不利于散热。因此,探究流场与温度分布的关系,对控制变压器内部油流速,降低变压器温升,提高其绝缘寿命具有重要意义。对于自然油循环变压器,油流是由温度导致密度变化产生的受迫流动,油流速度低,散热效果差,影响温度的因素较多也较复杂,研究结构对油流和温度分布的影响以及环境、负载等外界因素对温升的影响,对改善变压器的散热结构和运行环境有重要价值。通过分析变压器内部热源、强油循环和自然油循环变压器散热的方式和途径,建立了变压器内部热传导数值计算微分方程,提出了固液交界面上的对流换热系数求解方法。建立强油循环变压器二维K—ε两方程湍流流固油流温度场耦合传热数值模型。运用有限体积法计算了温度场和油流场的分布,分析了油流场与温度场分布之间的关系,研究了入口流量与变压器内部各油道流速的关系,探讨了流速与温升的关系,分析了入口油流温度和负载系数与变压器内部温升的关系。建立自然油循环变压器二维封闭区域内受迫的层流流固油流温度场耦合传热数值模型。研究了三种不同结构(无绝缘结构、有绝缘结构、有绝缘和导向结构)的模型,分析了受迫油流与温度场之间的关系,比较了三种结构对温升与油流的影响,探讨了负载系数、散热器高度、径向油道高度、环境温度对变压器内部温升的影响规律。
二、变压器试验(六)(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、变压器试验(六)(论文提纲范文)
(1)配电网柔性熄孤系统研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 绪论 |
1.1 背景和研究意义 |
1.2 单相接地消弧技术研究现状 |
1.2.1 无源消弧技术 |
1.2.2 有源消弧技术 |
1.3 本文主要研究内容 |
2 配电网单相接地故障特征分析 |
2.1 中性点不接地系统单相接地故障特征分析 |
2.2 谐振接地系统单相接地故障特征分析 |
2.3 本章小结 |
3 配电网单相接地故障有源电压消弧原理研究 |
3.1 电压消弧原理的分析 |
3.2 柔性消弧系统原理分析 |
3.3 配电网单相接地故障柔性消弧实现流程 |
3.4 本章小结 |
4 配电网柔性熄弧系统的仿真分析 |
4.1 柔性熄弧仿真系统参数的选择 |
4.1.1 10k V配电网系统的等值参数 |
4.1.2 配电变压器的参数计算 |
4.1.3 注入变压器的参数计算 |
4.1.4 隔离变压器的参数计算 |
4.2 柔性熄弧的仿真模型的搭建 |
4.2.1 消弧线圈补偿的仿真分析 |
4.2.2 仅投功率源的仿真分析 |
4.2.3 柔性系统的仿真分析 |
4.2.4 柔性熄弧和消弧线圈配合的仿真分析 |
4.2.5 柔性熄弧无故障的仿真分析 |
4.2.6 柔性熄弧选相错误的仿真分析 |
4.3 本章小结 |
5 配电网柔性熄弧系统的实验验证 |
5.1 实验环境 |
5.1.1 户外试验场一次接线 |
5.1.2 中性点接地方式 |
5.1.3 试验线路 |
5.2 配电网柔性熄弧系统实验 |
5.2.1 柔性熄弧系统仅投功率源实验 |
5.2.2 柔性熄弧系统实验 |
5.2.3 逆变器冲击问题实验 |
5.3 实验结果分析 |
5.4 本章小结 |
6 结论与展望 |
6.1 结论 |
6.2 展望 |
致谢 |
参考文献 |
附录 |
(2)配电网电压互感器非谐振故障分析研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
1 绪论 |
1.1 选题背景及研究意义 |
1.2 课题研究现状 |
1.2.1 电压互感器故障 |
1.2.2 电压互感器模型 |
1.3 本文主要研究内容及章节安排 |
2 单相接地故障暂态过程 |
2.1 理论分析 |
2.1.1 单相接地故障发生 |
2.1.2 单相接地故障消失 |
2.2 暂态特征 |
2.2.1 铁磁谐振 |
2.2.2 非谐振故障 |
2.3 本章小结 |
3 10kV配电网仿真模型 |
3.1 电磁式电压互感器 |
3.1.1 励磁特性 |
3.1.2 仿真模型 |
3.2 其他设备 |
3.2.1 输电线路 |
3.2.2 变压器 |
3.3 配电网仿真模型及暂态特征判断 |
3.4 本章小结 |
4 单相接地故障消失后电压互感器暂态电流影响因素及抑制措施 |
4.1 暂态过程影响因素 |
4.1.1 故障消失时刻 |
4.1.2 系统对地电容 |
4.1.3 电压互感器励磁特性 |
4.1.4 接地电阻 |
4.2 电压互感器功率损耗计算 |
4.3 电压互感器暂态电流抑制措施 |
4.3.1 消耗电容存储能量 |
4.3.2 补偿系统对地电容 |
4.4 本章小结 |
5 配电网单相接地故障真型试验 |
5.1 系统介绍 |
5.1.1 主接线 |
5.1.2 设备参数 |
5.1.3 试验步骤 |
5.2 真型试验及仿真 |
5.3 本章小结 |
6 结论与展望 |
6.1 结论 |
6.2 展望 |
致谢 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间学术成果 |
(3)隧道块状节理岩体破坏前兆规律及块体垮塌监测预警方法(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景与意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 岩体结构探查与块体识别方面 |
1.2.2 节理岩体结构破坏过程分析方面 |
1.2.3 隧道围岩破坏监测预警方法方面 |
1.2.4 存在的问题与研究趋势 |
1.3 本文主要研究内容与创新点 |
1.3.1 研究内容 |
1.3.2 技术路线 |
1.3.3 创新点 |
第二章 “拉-压-剪”新型多功能岩石力学试验系统研发 |
2.1 节理岩体破裂的应力状态分析 |
2.2 岩桥破裂-岩块失稳灾变演化过程 |
2.3 “拉-压-剪”新型岩石力学试验系统 |
2.3.1 系统研制背景与设计思路 |
2.3.2 主体框架与新型试验装置 |
2.3.3 高精度液压伺服控制模块 |
2.3.4 数据实时采集与分析模块 |
2.3.5 试验机主要技术参数指标 |
2.4 试验系统可靠性验证分析 |
2.4.1 类岩石材料试样制备 |
2.4.2 试验过程与结果分析 |
2.5 本章小结 |
第三章 不同应力状态非贯通节理岩体破坏行为分析 |
3.1 试验总体思路与监测方案设计 |
3.1.1 试验思路与节理岩样制备 |
3.1.2 声-光-热-力多参量监测方案 |
3.2 拉伸破坏行为与多参量信息演化特征 |
3.2.1 岩桥张拉破裂多参量监测分析 |
3.2.2 节理贯通度对抗拉强度影响规律 |
3.3 压剪破坏行为与多参量信息演化特征 |
3.3.1 岩桥压剪破裂多参量监测分析 |
3.3.2 节理贯通度对压剪强度影响规律 |
3.4 拉剪破坏行为与多参量信息演化特征 |
3.4.1 岩桥拉剪破裂多参量监测分析 |
3.4.2 节理贯通度对拉剪强度影响规律 |
3.5 本章小结 |
第四章 不同应力状态岩桥破断过程声发射演化特征分析 |
4.1 基于RFPA模拟的岩石破裂类型概述 |
4.2 不同破坏模式AE参数特征对比分析 |
4.2.1 计数与能量演化特征 |
4.2.2 幅值与b值演化特征 |
4.3 不同破坏模式AE波形特征对比分析 |
4.3.1 频谱分析与主频分布特征 |
4.3.2 主频信息熵值演化特征 |
4.4 基于RA-AF值的拉、剪裂纹识别方法 |
4.4.1 RA-AF值裂纹判别法 |
4.4.2 不同破坏模式裂纹演化分析 |
4.5 基于AE多参数的岩体安全状态综合判识 |
4.6 本章小结 |
第五章 基于GMM-SVM裂纹自动识别的岩桥破断预警判据 |
5.1 机器学习方法概述 |
5.2 GMM-SVM模型介绍 |
5.2.1 高斯混合模型(GMM) |
5.2.2 支持向量机(SVM) |
5.2.3 GMM-SVM裂纹识别流程 |
5.3 基于RA-AF值的拉、剪裂纹自动识别 |
5.3.1 拉、剪裂纹自动识别方法 |
5.3.2 岩桥临近破断自动预警判据 |
5.4 基于RA-AF值的拉、剪、复合裂纹自动识别 |
5.4.1 裂纹直接三分类法 |
5.4.2 基于似然比的改进三分类法 |
5.5 本章小结 |
第六章 基于固有振动频率监测的岩块失稳突变预警判据 |
6.1 隧道围岩块体振动模型 |
6.1.1 动力特征参数 |
6.1.2 块体失稳模式 |
6.1.3 块体振动模型 |
6.2 块体失稳物理模拟试验研究 |
6.2.1 试验总体思路与装置介绍 |
6.2.2 试验方案与试验过程介绍 |
6.2.3 块体失稳固有振动频率演化 |
6.2.4 块体滑动摩擦声发射参数演化 |
6.3 基于固有频率的块体突变失稳预警方法 |
6.3.1 突变基本理论 |
6.3.2 尖点突变模型 |
6.3.3 静荷载下块体失稳突变预警判据 |
6.3.4 动荷载下块体失稳突变预警判据 |
6.4 块体垮塌灾变“声-振”监测模式与预警流程 |
6.4.1 监测模式与预警流程设计 |
6.4.2 监测指标隧道应用可行性 |
6.5 本章小结 |
第七章 结论与展望 |
7.1 结论 |
7.2 展望 |
参考文献 |
致谢 |
攻读博士期间参与的科研项目 |
攻读博士期间撰写的科技论文 |
攻读博士期间授权的发明专利 |
攻读博士期间获得的荣誉奖励 |
学位论文评阋及答辩情况表 |
(4)近代上海医药报刊与西医知识传播(1927~1937)(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
绪论 |
一、选题意义 |
二、研究现状 |
三、结构安排与本文要解决的问题 |
四、创新与不足 |
第一章 近代上海西医知识传播缘起 |
第一节 近代上海的西医传播 |
一、西医传播的社会环境 |
二、传播者身份的转变:从传教士到上海西医 |
第二节 医药报刊的探索与发展 |
一、科学报刊与早期西医传播 |
二、西医刊物的概述与分类 |
小结 |
第二章 报刊传播中的西医知识 |
第一节 政府与卫生:《卫生月刊》中的西医传播 |
一、由《卫生季刊》到《卫生月刊》 |
二、以“卫生”为导向的知识传播 |
三、西医知识的多元讲述方式 |
第二节 商业与营销:《新医药刊》中的西药传播 |
一、新亚制药厂和《新医药刊》 |
二、相时而动:星牌药品的宣传与营销 |
第三节 媒介与健康:《申报·医药周刊》所见西医知识 |
一、《申报·医药周刊》概况 |
二、西医知识的介绍、宣传 |
三、医学论争:关于煤油治肺痨的个案研究 |
小结 |
第三章 西医知识传播对近代上海社会的影响 |
第一节 报刊传播西医知识的反响 |
一、传播方式的多样化 |
二、编读之间的互动化 |
第二节 西洋医学技术的传播和接纳——以X光技术为例 |
第三节 近代上海的医学观念变迁 |
一、西医知识传播与卫生观念的普及 |
二、传统医药观念与中医科学化 |
三、医师道德的社会规范 |
小结 |
结语 |
参考文献 |
致谢 |
附录 |
(5)《足部防护 安全鞋》(征求意见稿)编制说明(论文提纲范文)
前言 |
1范围 |
2规范性引用文件 |
3术语和定义 |
3.1安全鞋safety footwear |
3.2皮革leather |
3.3橡胶rubber |
3.4聚合材料polymeric materials |
3.5内底insole |
3.6鞋垫insock |
3.7衬里lining |
3.8花纹cleat(s) |
3.9刚性外底rigid outsole |
3.10发泡外底cellular outsole |
3.11防刺穿垫peneteation-resistant insert |
3.12保护包头toecap |
3.13鞋座区域seat region |
3.14导电鞋conductive footwear |
3.15防静电鞋antistatic footwear |
3.16电绝缘鞋electrically insulating footwear |
3.17混合鞋hybrid footwear |
4分类、式样和标记 |
4.1分类 |
4.2式样 |
4.3标记 |
5基本要求 |
5.1总则 |
5.2成鞋 |
5.3鞋帮 |
5.4前帮和后帮衬里 |
5.5鞋舌 |
5.6内底和鞋垫 |
5.7.1设计 |
6防护性能 |
6.1总则 |
6.2足趾保护 |
6.3抗刺穿性 |
6.4电性能 |
6.5耐恶劣环境性能 |
7附加要求 |
7.1总则 |
7.2鞋座区域能量吸收 |
7.3防水性 |
7.4跖骨保护 |
7.5踝保护 |
7.6防切割 |
7.7鞋帮透水性和吸水性 |
7.8外底耐热接触性 |
7.9外底耐油性 |
8标识 |
9制造商应提供的信息 |
9.1一般要求 |
9.2电性能 |
9.2.1导电鞋 |
9.2.2防静电鞋 |
9.2.3电绝缘鞋 |
9.2.4鞋垫 |
(6)大型中低压电器检测基地接入对电网稳定性的影响(论文提纲范文)
0 引言 |
1 检测基地简介 |
1.1 试验分类 |
1.2 网络回路试验原理 |
1.3 短路发电机回路试验原理 |
2 检测基地接入对电网稳定性的影响 |
2.1 项目概述 |
2.2 试验仿真模型 |
2.2.1 网络回路试验模型 |
2.2.2 短路发电机回路试验模型 |
2.2.3 仿真计算试验工况 |
2.3 试验仿真结果 |
4 结语 |
(7)电力变压器故障诊断技术的研究(论文提纲范文)
1 电力变压器故障诊断的基础理论 |
2 变压器故障在线诊断法 |
2.1 气相色谱在线检测技术 |
2.2 红外光谱在线检测技术 |
3 变压器故障离线诊断法 |
3.1 直观检查法 |
3.2 电气预防性试验法 |
4 变压器故障的远程监测 |
5 发展前景 |
结束语 |
(8)航空交流电弧故障试验分析及识别策略研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 绪论 |
1.1 背景及意义 |
1.2 国内外研究状况 |
1.3 论文主要内容 |
第二章 航空交流电弧故障试验分析 |
2.1 电弧理论及电弧故障类型 |
2.1.1 电弧理论 |
2.1.2 航空交流电弧故障类型 |
2.2 串联电弧故障试验分析 |
2.2.1 点接触试验 |
2.2.2 接线端连接松动-振动试验 |
2.2.3 串联碳化路径试验 |
2.3 并联电弧故障试验分析 |
2.3.1 电缆切割试验 |
2.3.2 串话干扰试验 |
2.3.3 湿弧轨迹试验 |
2.4 其它设备 |
2.4.1 电源和负载 |
2.4.2 数据采集系统 |
2.5 本章小结 |
第三章 基于傅里叶变换的电弧故障分析 |
3.1 傅里叶变换理论 |
3.2 电弧故障电流的傅里叶分析 |
3.2.1 航空交流串联电弧故障奇偶次谐波和特征分析 |
3.2.2 航空交流并联电弧故障奇偶次谐波和特征分析 |
3.2.3 航空交流串联电弧故障间谐波均值特征分析 |
3.2.4 航空交流并联电弧故障间谐波均值特征分析 |
3.3 本章小结 |
第四章 基于相空间重构的电弧故障分析 |
4.1 电流相平面图 |
4.2 计盒维数和信息维数 |
4.3 分形维数指标分析 |
4.3.1 航空交流串联电弧故障分形维数指标分析 |
4.3.2 航空交流并联电弧故障分形维数指标分析 |
4.4 基于欧氏距离的分形维数指标分析 |
4.4.1 航空交流串联电弧故障欧氏距离分形维数指标分析 |
4.4.2 航空交流并联电弧故障欧氏距离分形维数指标分析 |
4.5 本章小结 |
第五章 基于多特征融合的电弧故障识别方法 |
5.1 遗传算法优化BP神经网络 |
5.2 多特征融合的航空电弧故障识别方法 |
5.3 本章小结 |
第六章 结论 |
参考文献 |
攻读学位期间取得的相关科研成果 |
致谢 |
(9)高频脉冲电解加工电源的研制及工艺试验研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
注释表 |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.1.1 电解加工原理 |
1.1.2 电解加工工艺特点 |
1.1.3 脉冲电流电解加工 |
1.1.4 精密电解加工 |
1.2 电解加工电源的发展与研究现状 |
1.2.1 电解加工电源的发展 |
1.2.2 电解加工电源的国内外研究现状 |
1.3 研究意义及主要内容 |
1.3.1 研究意义 |
1.3.2 突出特点 |
1.3.3 主要研究内容 |
第二章 脉冲电源整体设计 |
2.1 脉冲电流电解加工机理 |
2.1.1 双电层原理 |
2.1.2 电解加工等效电路 |
2.1.3 脉冲参数对加工结果的影响 |
2.2 脉冲电源基本要求及功能 |
2.3 脉冲电源总方案设计 |
2.3.1 总体方案选择 |
2.3.2 脉冲电源整体设计 |
2.4 本章小结 |
第三章 电源功能及其电路设计 |
3.1 直流稳压电路设计 |
3.1.1 三相交流调压模块设计 |
3.1.2 变压器选型设计 |
3.1.3 整流电路设计 |
3.1.4 滤波电路设计 |
3.1.5 稳压电路设计 |
3.2 脉冲输出电路设计 |
3.2.1 斩波器工作原理 |
3.2.2 功率开关管器件选型 |
3.2.3 IGBT驱动电路设计 |
3.3 负极性脉冲功能设计 |
3.4 控制电路设计 |
3.5 快速短路保护模块 |
3.5.1 短路保护电路设计 |
3.5.2 短路信息检测策略 |
3.5.3 脉冲快速切断装置 |
3.6 箱体结构设计 |
3.7 本章小结 |
第四章 电源测试及电解工艺试验 |
4.1 样机性能测试 |
4.2 电解钻孔验证试验准备 |
4.2.1 电解钻孔试验平台 |
4.2.2 检测设备 |
4.2.3 工具阴极的优化设计 |
4.3 电解钻孔加工验证试验 |
4.3.1 正脉冲参数对孔径的影响 |
4.3.2 参比电压初始值对短路保护灵敏度的影响 |
4.3.3 负脉冲参数对阴极表面的清洁作用 |
4.3.4 电解钻孔加工的正交试验设计 |
4.4 大功率脉冲电源推广应用 |
4.5 本章小结 |
第五章 总结与展望 |
5.1 总结 |
5.2 展望 |
参考文献 |
致谢 |
攻读硕士学位期间的研究成果及发表的学术论文 |
(10)油浸式变压器温度场分析与油流对内部温升影响因素研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
目录 |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 热路法研究现状 |
1.2.2 数值计算法研究现状 |
1.3 本文的研究内容 |
第2章 变压器产热散热过程及流固耦合传热数值计算 |
2.1 变压器产热散热过程 |
2.1.1 变压器产热分析 |
2.1.2 变压器散热分析 |
2.2 流固耦合传热数值计算理论 |
2.2.1 固体温度场 |
2.2.2 固液耦合界面 |
2.2.3 油流速度温度场 |
2.3 流固耦合传热的数值计算方法与步骤 |
2.3.1 数值计算方法 |
2.3.2 数值求解步骤 |
2.4 本章小结 |
第3章 强油循环变压器温度与油流流固耦合计算研究 |
3.1 强油循环油流温度场数值计算 |
3.1.1 物理模型 |
3.1.2 数学模型 |
3.1.3 材料物性参数 |
3.1.4 边界条件 |
3.2 温度与流场分布计算结果分析 |
3.2.1 变压器内部温度场分布 |
3.2.2 变压器内部流场分布 |
3.2.3 温度分布与流场的关系 |
3.3 入口流量与温升的关系 |
3.3.1 入口油流速度与高压绕组温升的关系 |
3.3.2 入口油流速度与低压绕组温升的关系 |
3.3.3 入口油流速度与铁心温升的关系 |
3.4 入口流速与油道流速的关系 |
3.5 入口油温与各部分温升的关系 |
3.6 负载系数与温升的关系 |
3.7 本章小结 |
第4章 自然油循环变压器温度与油流流固耦合计算研究 |
4.1 自然油循环油流温度场数值计算 |
4.1.1 物理模型 |
4.1.2 数学模型 |
4.1.3 材料物性参数 |
4.1.4 边界条件 |
4.2 温度场与流场计算结果分析 |
4.2.1 无绝缘筒温度场流场分布 |
4.2.2 有绝缘筒温度场流场分布 |
4.2.3 有导向温度场流场分布 |
4.2.4 不同结构对比分析 |
4.3 温升影响因素分析 |
4.3.1 负载系数的影响 |
4.3.2 散热器高度的影响 |
4.3.3 水平油道高度的影响 |
4.3.4 环境温度的影响 |
4.4 本章小结 |
结论与展望 |
结论 |
展望 |
致谢 |
参考文献 |
攻读硕士期间发表的论文及科研成果 |
四、变压器试验(六)(论文参考文献)
- [1]配电网柔性熄孤系统研究[D]. 景一文. 西安科技大学, 2021
- [2]配电网电压互感器非谐振故障分析研究[D]. 朱浩男. 西安科技大学, 2021
- [3]隧道块状节理岩体破坏前兆规律及块体垮塌监测预警方法[D]. 胡杰. 山东大学, 2021(10)
- [4]近代上海医药报刊与西医知识传播(1927~1937)[D]. 刘梦婷. 上海师范大学, 2020(07)
- [5]《足部防护 安全鞋》(征求意见稿)编制说明[J]. 《足部防护安全鞋》标准编制组. 中国个体防护装备, 2019(Z1)
- [6]大型中低压电器检测基地接入对电网稳定性的影响[J]. 曾雅文,蒋云松,李娟,胡剑宇,余虎. 电工技术, 2019(17)
- [7]电力变压器故障诊断技术的研究[J]. 曾琦器,张昕慧,万鲲鹏. 科学技术创新, 2019(19)
- [8]航空交流电弧故障试验分析及识别策略研究[D]. 曹欢. 河北工业大学, 2019(06)
- [9]高频脉冲电解加工电源的研制及工艺试验研究[D]. 范延涛. 南京航空航天大学, 2019(02)
- [10]油浸式变压器温度场分析与油流对内部温升影响因素研究[D]. 李大建. 西南交通大学, 2013(11)