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公开(公告)号:CN112207331B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202010956712.6
申请日:2020-09-12
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种单轴进给系统铣削过程的动力学集成建模方法,先进行控制系统模块的等效建模,再进行PWM与逆变器模块的等效建模,然后进行伺服电机模块的等效建模,再进行机械系统模块的动力学等效建模,然后进行铣削模块的等效建模,再进行模型的集成,最后对集成模型进行离散化;本发明实现滚珠丝杠进给系统从指令输入到工作台位移输出的全过程物理仿真;同时实现铣削力、刀具振动状态、零件加工表面的仿真计算;建立单轴滚珠丝杠进给系统与铣削过程的集成模型,实现二者间交互作用的耦合分析。
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公开(公告)号:CN109596342A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811611919.9
申请日:2018-12-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01M13/02 , G01M13/028 , G01M7/08
Abstract: 一种单轴滚珠丝杠进给机械系统模态测试及参数辨识方法,先将辅助夹持装置安装在滚珠丝杠进给机械系统中的回转运动零部件上,并布置加速度传感器,使用力锤进行激励,对激励信号和加速度信号进行采集,获得包含回转运动零部件的实验频响曲线;然后对实验频响曲线进行换算,将激励力转化为激励力矩,将切向位移转化为扭转角度,借助模态分析理论进行实验模态参数识别,利用实验模态参数反求进给系统结构物理参数;最后去除辅助夹持装置质量及转动惯量对进给系统结构物理参数、实验模态参数的影响,获得进给系统的实际物理参数、模态参数;本发明实现滚珠丝杠进给系统机械结构任意零部件间的原点和跨点频响的直接测试。
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公开(公告)号:CN105606981B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201610158362.2
申请日:2016-03-17
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及一种用于评价交联电缆屏蔽材料电气性能的试样及其制备方法,属于电气技术领域。该试样包括绝缘层、第一屏蔽层和第二屏蔽层,所述绝缘层相对的两个表面分别设有第一凹槽和第二凹槽,所述第一屏蔽层设于所述第一凹槽内,所述第二屏蔽层设于所述第二凹槽内,使所述第一屏蔽层、绝缘层和第二屏蔽层具有依次层叠的重叠部分。上述试样充分模仿了直流电缆屏蔽‑绝缘‑屏蔽三层共挤的结构特点,在直流电缆试验过程中,不但能考察绝缘材料和屏蔽材料的性能,同时也能考察绝缘层和屏蔽层的相互配合,还能够保证试验中各项参数的计算,降低了后续数据处理的难度。
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公开(公告)号:CN107331585A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710437519.X
申请日:2017-06-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01H71/42
CPC classification number: H01H71/42
Abstract: 本发明公开了一种调频调速的电动斥力机构,包括储能电容器、第一导通控制开关、第二导通控制开关、第三导通控制开关、第四导通控制开关、控制器、谐振电容、用于为储能电容器供电的高压充电电源以及用于在外界金属斥力盘中感应出涡流的分合闸线圈,该机构的机械输出特性调节较为方便,并且对储能电容器的要求较低。
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公开(公告)号:CN105319470A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510849903.1
申请日:2015-11-27
Applicant: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国网新疆电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种变压器绕组中冲击电压分布测量试验系统。其特点是:包括金属外壳(3),该金属外壳(3)接地并且在其顶部安装有套管,该套管的顶部与一冲击电压发生器(1)的输出端连接,该套管的底部依次通过绕组、匹配电阻(8)与该金属外壳(3)的底部连接;其中在金属外壳(3)内壁上还安装有至少两个信号引出套管(6),其中每两个信号引出套管(6)的一侧分别通过测量引线(5)与同一个绕组段(4)的两端连接而其另一侧与信号采集装置(7)的输入端连接;其中在金属外壳(3)内充满变压器油。经过试用证明,采用本发明的试验系统可以对冲击电压在变压器不同结构绕组中的分布进行准确测量。
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公开(公告)号:CN105131419A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510641938.6
申请日:2015-09-30
IPC: C08L23/08 , C08L83/04 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/04 , C08K5/134 , C08K3/34 , C08K5/14 , C08J3/22
CPC classification number: C08L23/0869 , C08J3/226 , C08J2323/08 , C08J2423/08 , C08K2201/005 , C08K2201/006 , C08L2203/20 , C08L83/04 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/04 , C08K5/1345 , C08K3/34 , C08K5/14 , C08L91/00 , C08K9/04
Abstract: 一种高压直流电缆用半导电屏蔽料及其制备方法,本发明以乙烯-丙烯酸乙酯共聚物或者乙烯-丙烯酸丁酯共聚物作为基体树脂,通过向基体树脂中加入超导电炭黑作为导电填料,并加入抗氧剂、润滑剂和分散剂,经过混炼、造粒、冷却和干燥后,在粒料中加入交联剂进行吸收和渗透,最后经过风干制成颗粒状高压直流电缆用半导电屏蔽料。本发明制得的成品屏蔽料特别适合用于高压直流电缆的生产,能完全达到高压直流用直流屏蔽料的性能要求并且具有良好空间电荷控制性能。本发明制得的成品屏蔽料特别适合用于高压直流电缆的生产,能完全达到高压直流用直流屏蔽料的性能要求。
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公开(公告)号:CN102937691A
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN201210441963.6
申请日:2012-11-08
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明为一种矿用电缆局部放电在线监测与定位智能装置,主要由高频电流传感器、脉冲发射天线、高频信号电缆以及监测主机组成。现场检测时,在两个采区变电所电缆接地线端分别放置一套装置。脉冲发射天线以高频信号电缆与监测主机相连,监测主机控制脉冲发射电路产生幅值与频率均可变的高频脉冲信号,并通过脉冲发射天线耦合到被测电缆中。高频电流传感器通过高频电缆与监测主机相连,该线圈检测并接收电缆中的高频脉冲信号,监测主机可在检测到高频脉冲信号时立即发射一个高频脉冲,所发射脉冲的幅值和频率与接收脉冲相同。通过上述过程,完成电缆两端的精确对时,达到准确定位电缆局部放电点的目的。
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公开(公告)号:CN102778640A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210241417.8
申请日:2012-07-13
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种便携式多功能地电波信号发生器,包括绝缘外壳,以及设置在所述绝缘外壳中的下述部件:脉冲信号发生器,用于产生脉冲地电波信号;第一地电波发射电极,与所述脉冲信号发生器连接,用于将所述脉冲信号发生器产生的脉冲地电波信号发射出去;延时元件,与所述脉冲信号发生器相连接,用于将所述脉冲信号发生器产生的脉冲地电波信号进行延时;第二地电波发射电极,与所述延时元件相连接,用于将所述经延时后的脉冲地电波信号发射出去;电源单元,用于为所述脉冲信号发生器供电。本发明实施具有多功能、容易携带及安全性高等优点。
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公开(公告)号:CN102028972A
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN201010602753.1
申请日:2010-12-23
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种蜂窝状聚合物基仿生多孔支架材料及其制备方法,以天然植物组织为模板,经真空碳化后熔融渗水溶性盐,再经氧化除碳模板后得到负模多孔盐,最后经真空/压力浸渍生物高分子溶液、真空干燥和脱盐处理等过程,制得蜂窝状聚合物基仿生多孔支架材料。本发明制成的仿生多孔支架材料具有源于植物组织的蜂窝状多孔结构,孔隙率为70~95%,孔径为10~160μm。该制备方法广泛适用于非水溶性生物高分子材料,易于实现多孔支架理化、力学和生物学性质的调控。本发明的蜂窝状仿生聚合物基多孔支架材料及制备方法,在利用组织工程技术实现具有纵行形貌的周围神经、肌腱和韧带等缺损组织的再生修复中具有特殊的意义,实际应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN119518998A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411602482.8
申请日:2024-11-11
Applicant: 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力有限公司 , 西安交通大学 , 国网(西安)环保技术中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种三角形滞环一次调频死区的并网逆变器控制方法及系统,设定死区边界频率变化值‑fdb_INV和fdb_INV;设定滞环边界频率变化值‑fhdb_INV和fhdb_INV;基于死区边界频率变化值‑fdb_INV和fdb_INV和滞环边界频率变化值‑fhdb_INV计算滞环内的下垂曲线斜率kHD_INV;采样电网系统的频率fg;计算电网系统频率fg与电网系统额定频率fn的差值Δf;对差值Δf进行微分处理,得到#imgabs0#根据差值Δf和#imgabs1#确定逆变器和新能源场站参与一次调频的功率变化量,实现对电网频率的调节,降低稳态频率偏差,同时阻止死区边界及滞环边界附近不同控制方案间的振荡。
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