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所属行业:电气机械和器材制造业

  • 22661.基于新的广义粒子群方法的发电机组轴心轨迹提纯

    [电气机械和器材制造业] [2014-04-15]

    针对发电机组等旋转机械轴心轨迹图的特点,结合案例提出一种新的广义粒子群思想,并将这一新的广义粒子群优化方法用于轴心轨迹提纯。将轴心轨迹图作为粒子群,建立粒子运动模型,阐述了广义粒子群方法的提纯和去噪机制,并给出了广义粒子群一模拟退火算法。通过转子振动试验平台上的模拟测试实例验证了该方法提纯轨迹的效果;对提纯后的轨迹图反演振动信号的分析表明,该方法去噪效果优于数学形态学滤波方法。该方法实现简单,是一种有效实现轴心轨迹提纯的新方法。
    关键词:轴心轨迹;提纯;广义粒子群;模拟退火;去噪
  • 22662.重型燃气轮机状态能观度分析及其在故障诊断中的应用

    [电气机械和器材制造业] [2014-04-15]

    不同能观度的测量模型对重型燃气轮机故障诊断精度影响很大,对测量模型的优劣进行定量评价有重要意义。针对现有系统状态能观度分析存在的不足,提出一种新的基于能观矩阵奇异值分解的状态能观度分析方法,该方法在系统状态处于不同数量级时也可以准确计算系统各个状态的能观度。利用提出的能观度分析方法,计算得到了重型燃气轮机在设计工况下各状态的能观度和各测量对各状态能观度的敏感度排序。利用强跟踪滤波器对两种能观度测量模型下重型燃气轮机压气机故障诊断进行仿真,结果验证了文中方法的正确性,该方法可以用于测量模型优劣的定量评价。
    关键词:能观度;奇异值分解;燃气轮机;故障诊断;强跟;踪滤波器
  • 22663.单/多狭缝射流冲击柱状凸形表面流动和换热特性

    [电气机械和器材制造业] [2014-04-15]

    为分析单狭缝、双狭缝和四狭缝射流冲击柱状凸形表面的流动换热特性,应用Realizable κ-ε模型对其展开数值研究。通过与实验数据对比验证了数学模型的适用性,比较探讨了单、多狭缝冲击射流的流场分布、边界层分离现象和冲击换热特点。结果表明:单、多狭缝射流冲击柱状凸形表面,气体分别在流动阻力和相邻狭缝射流逆向相遇阻力形成的逆压梯度作用下,发生边界层分离;随流动发展,多狭缝射流在相邻射流逆向相遇作用下,Nu迅速下降至最低值,随后在逆流作用下有所回升;每狭缝具有相同雷诺数Re条件下,当狭缝数目增加时,Re的增加对提高平均努塞尔数Num的效果相对较小,当无量纲曲率半径(D/B)增大时,Num对Re的变化更加敏感,增大Re将有效地增加表面Num;狭缝射流总流量一定时,狭缝数目越多,Num越小,局部努塞尔数Nu分布越均匀。
    关键词:狭缝射流;凸形表面;边界层分离;流动换热
  • 22664.熔融碳酸盐燃料电池烧结电极制备方法

    [电气机械和器材制造业] [2014-04-15]

    该文探讨一种环保的、可连续生产的适合熔融碳酸盐燃料电池(molten carbonate fuel cell,MCFC)使用要求的烧结电极制备方法,以泡沫镍和冲孔镀镍钢带为支撑体,聚乙烯醇与羧甲基纤维素钠的混合溶液作为黏结剂,T255羰基镍粉为导电活性材料,运用拉浆法在不同的烧结温度下制备MCFC电极。在此基础上,采用煤油浸入法测量了制备电极的孔隙率,利用扫描电镜分析电极的微观形貌,通过热重分析仪测试镍浆的失重和热流变化,并对组装后MCFC中电极的电化学性能进行测试。测试结果表明,以镀镍钢带为支撑体的电极较泡沫镍电极具有更好的强度和电化学性能,在一定的烧结条件下,采用拉浆工艺能够制备满足MCFC要求的电极。
    关键词:熔融碳酸盐燃料电池;烧结电极;冲孔镀镍钢带;黏结剂;制备方法
  • 22665.3MW双馈风力发电机传热特性数值研究

    [电气机械和器材制造业] [2014-04-15]

    随着风力发电机容量的增加,电磁负荷不断提高,电机的发热问题成为影响机组性能和经济指标的主要因素之一。为了解决该难题,以一台3MW双馈风力发电机为例,根据流体力学以及传热学理论,结合发电机通风性能以及结构特点,建立了发电机三维流动与传热耦合求解的数学模型与物理模型;并给出基本假设与相应的边界条件,采用有限体积法对三维流体场和温度场控制方程进行耦合计算。最后,对发电机内部的流体流动性能、传热特性以及发电机定转子铁心、定转子绕组以及绝缘的温升分布进行了分析,得到端部气体流动不规律以及二次冷却热能力较强等,为更大容量风力发电机综合物理场的准确计算提供了理论依据。
    关键词:双馈风力发电机;三维温度场;三维流体场;耦合;有限体积法;数值研究
  • 22666.采用最优MVs决策模型的电站锅炉燃烧优化

    [电气机械和器材制造业] [2014-04-15]

    基于锅炉燃烧模型的非线性寻优和基于历史运行工况的数据挖掘是两种常见的锅炉燃烧优化技术,且各有利弊。前者可得到全局最优解,但算法复杂度较高;后者计算较为简易,但只能实现局部最优。结合两种方案的优点,提出基于离线非线性寻优所得最优知识库,采用模糊关联规则挖掘算法,建立最优操作变量(manipulated variables,MVs)决策模型,实现高效、稳定的锅炉燃烧优化。关联规则挖掘中,提出基于缸均值聚类的语言变量非均等模糊分割,以提高所得规则库的可信度;并基于改进的支持度和置信度概念实现规则库的精简。仿真结果表明,基于该文最优MVs决策模型的锅炉燃烧优化结果与全局寻优结果接近,且算法复杂度低、稳定性高,适合于在线实时优化与自适应更新。
    关键词:燃烧优化;最优操作变量;决策模型;模糊规则;数据挖掘
  • 22667.基于彩虹技术的吸收性液滴多参数测量方法

    [电气机械和器材制造业] [2014-04-15]

    目前彩虹测量技术广泛地应用于液体参数的测量,然而针对吸收性液滴彩虹测量技术的研究较少。该文基于几何光学理论、Mie理论和Bouguer定律,提出一种同时测量液滴粒径、折射率和吸收率的多参数测量方法。利用电荷藕合器件图像传感器(charge—coupleddevice,CCD)相机拍摄液滴的彩虹信号,通过彩虹信号的Ripple结构频率、主峰峰值位置和强度,实现多参数测量。为避免自由下落液滴形成长短轴比随机的椭球而带来的测量误差,以毛细管出口的稳定液柱为测量对象进行实验研究。结果表明:若Ripple结构淹没在噪声之中,则无法准确获得频率,粒径的测量会产生较大误差;在Ripple结构信噪比较高的前提下,该方法具有较小的测量误差。红墨水溶液的吸收率与其浓度成线性关系,吸收率的测量下限可以达到10^-5。
    关键词:彩虹技术;Mie理论;Bougure理论;吸收性;液滴
  • 22668.采用柯布-道格拉斯生产函数的智能技术评价方法

    [电气机械和器材制造业] [2014-04-15]

    为了反映智能电网中智能技术的发展水平,衡量电网智能化带来的经济效益,提出一种评价电网智能化发展程度的智能技术测度方法。分析智能技术在智能电网中的投入与产出关系,建立对应的柯布一道格拉斯(Cobb.Douglas,C—D)生产函数测度模型,并采用数据包络法(dataenvelopmentanalysis,DEA)对生产函数模型进行适用性检验。采用C-D生产函数测算智能技术对经济收益的贡献度,以表征智能技术对智能电网建设的影响。相关算例验证了测度评价方法的有效性、可行性。
    关键词:智能电网;智能技术;柯布-道格拉斯生产函数;数据包络法;经济收益贡献度;成本-效益
  • 22669.采用原子分解能量熵的低频振荡主导模式检测方法

    [电气机械和器材制造业] [2014-04-15]

    针对互联电力系统普遍存在的低频振荡现象,提出一种检测低频振荡主导模式的新方法,来克服以往方法不能准确识别主导模式以及无法白适应揭示振荡模式时变特性的缺点。根据振荡信号特点,选取衰减正弦量模型表示原子库。由功角轨迹,通过原子分解法从原子库中辨识出各模态参数,在辨识过程中计算原子分解能量熵,通过比较能量熵大小识别出低频振荡主导模式。该方法不受系统阶数影响且具备较强的数据处理能力,能揭示各模式间复杂的动态特性和非线性作用,可用于低频振荡在线分析。2个仿真算例结果表明,该方法能准确检测出系统低频振荡的主导模式,所得结果与正规形理论分析结果相同,从而验证了所提方法的正确性和有效性。
    关键词:交流电力系统;原子分解能量熵;低频振荡主导模式;特征值分析;时频分布;正规形理论
  • 22670.单个球形木材颗粒热解过程数值模拟

    [电气机械和器材制造业] [2014-04-15]

    建立一维、非稳态单个球形木材颗粒热解模型,模型包含颗粒内部气相和固相质量、动量和能量守恒方程。颗粒内气体运动采用Darcy理论描述,传热模型包括颗粒内的导热和对流传热以及颗粒表面与外界的对流和辐射传热,热解动力学采用一步反应模型。运用文献中的实验结果对模型进行了验证,模型能够较好地预测颗粒内部不同位置处温度和固体失重率随时间的变化过程。运用模型考察进气温度和颗粒粒径对木材颗粒热解过程的影响。结果表明:进气温度越高,颗粒热解所需要的时间越短。相同无量纲直径处,小粒径的颗粒升温快,整个颗粒的温度趋于一致的时间较短,剩余固体率的变化规律与温度的变化一致。
    关键词:木材;颗粒;热解;数值模拟
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