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求GSB-w5高速离心泵剖面图?
求GSB-w5高速 离心泵 剖面图
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易挥发样品处理?
向诸位师傅请教一个问题:有一样品沸点是16度,由于是夏季气温高于该样品沸点,所以易汽化.在用 气相色谱 手动进样时由于样品挥发冷凝经常在针尖处形成水滴,用滤纸擦去也存在.所以测得的结果水量偏高.大家有没有好的办法解决这个问题.谢谢!
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电压双象限buck-boost电路拓扑及分析?
电压双象限buck-boost电路拓扑及分析 摘要:在传统全桥电路的基础上利用单象限电路研究新的电路,达到拓宽现有电路拓扑应用领域的目的。介绍了电压双象限Buck,Boost,Buck/Boost电路以及对他们的开关器件关断和开通的分析。 关键词:变换器;拓扑;双象限;电压控制引言在直流变换中不产生电能形式变化,只产生直流电参数的变化。DC/DC变换器具有成本低、重量轻、可靠性高、结构简单等特点,因此,在工业领域和实验室得到了广泛应用。单象限直流电压变换器电路的特点是输出电压平均值Uo跟随占空比D值而变,但不管D为何值,Uo的极性则始终不变,这对于直流开关稳压电源一类的应用场所是能够满足要求的。但对于直流调速电源,负载为直流电动机时,上述性能便不能满足要求,因而发展了多象限直流电压变换电路。 双象限电路分为输出电流平均值Io极性可变的电路与输出电压平均值Uo极性可变的电路两类,通常前一种电路称为电流双象限电路,后一种电路称为电压双象限电路。电流双象限电路是指输出电流平均值Io的幅值和极性均随控制信号us而变化,但输出电压平均值Uo的极性却始终为正,即电路可运行于第一和第二象限。电压双象限电路是指输出电压平均值Uo的幅值和极性均随控制信号us而变化,但输出电流平均值Io却始终为正,即电路可运行于第一和第四象限。本文将对电压双象限BuckBoost电路进行分析。1 Buck电路1.1 电路结构主电路如图1所示。用电感、内阻和等效电压 串联 电路表示有源负载,桥的直流输入端并联滤波电容。这是一个全桥电路结构,桥的每臂用全控型器件(S1,S2)和不控型器件(D1,D2)组成。S1及S2的控制采用PWM控制,这样可以调节D值,并且及时检测负载的运行状况,由此控制开关的关断和开通。此电路的元器件、电源、负载均假设为理想的。输出滤波电感足够大,可保证负载电流连续,且线性升降。 1.2 工作原理1.2.1 运行于第一象限这是指输出端电压平均值和电流平均值均为正的工作状态。 (0≤t≤DT) S1及S2均导通,等效电路如 图2(a)所示,输出电压Uo为Ud,输入电流等于输出电流,输出电流线性增长,负载从电源吸取能量。(DT≤t≤T) S1导通,S2断开,D1正偏续流,等效电路如图2(b)所示,由于S1与D1导通,Uo的值为零。输出电压平均值为 Uo=DUd1.2.2 运行于第四象限这是指输出端电压平均值为负而电流平均值为正的工作状态。当电路负载为电动机且驱动位能性负载,如卷扬机的 提升机 构,当放下重物时,电机在重物作用下反转,电枢感应电势反向,电磁转矩成为制动转矩,为了保证安全,必须改变控制信号的极性和幅值,使电路工作于第四象限,将位能经过变换电路反馈到直流电源。具体工作过程如下。 (DT≤t≤T)S1及S2均断开,电感端电压反向,D1,D2正偏导通,等效电路如图3(a)所示,输出电压Uo为-Ud,负载反馈能量。(0≤t≤DT)S1断开,S2导通,负载电流由D2换到S2中。等效电路如图3(b)所示,Uo的值为零。输出电压平均值为 Uo=-DUd由以上分析可知此电路及其控制策略可以实现双象限Buck电路功能。 电压双象限buck-boost电路拓扑及分析 来自: 书签论文网 2 Boost电路2.1 电路结构主电路如图4所示。图中S1,S2,S3为全控型器件,D1及D2为不控型器件。负载依然为有源负载,直流输入端串联电感。S1,S2,S3的控制采用PWM控制,此电路的元器件、电源、负载同样假设为理想的。输出滤波电感足够大,可保证负载电流连续,且线性升降。可以看出,本电路的设计思想也是利用全桥实现双象限运行,其好处在于简单、可靠。 2.2 工作原理2.2.1 运行于第一象限(DT≤t≤T)S1断开,S2及S3均导通,等效电路如图5(a)所示,电感电压UL=Ud-Uo。0≤t≤DT)S1,S2,S3均导通,等效电路如图5(b)所示,电感电压UL=Ud。输出电压平均值为 Uo=Ud/(1-D) 2.2.2运行于第四象限(DT≤t≤T) S1,S2,S3均断开,电感端电压反向,D1及D2正偏导通,等效电路如图6(a)所示,电感电压UL=Ud+Uo。(0≤t≤DT) S1导通,S2及S3均断开,等效电路如图6(b)所示,电感电压UL=Ud。输出电压平均值为 Uo=-Ud/(1-D) 3 Buck-Boost电路3.1电路结构主电路如图7所示。图中S0,S1,S2,S3,S4为全控型器件。负载依然为有源负载,直流输入端并联电感Lo。所有开关均采用PWM控制,此电路的元器件、电源、负载同样假设为理想的。输出滤波电感足够大,可保证负载电流连续,且线性升降。此电路与双象限Boost电路不同之处是主开关与电感相互交换位置。也是利用单象限BuckBoost电路的主电路衍生出来的,并利用全桥全控电路实现双象限功能。改变占空比D可以实现升压或降压功能。 3.2 工作原理3.2.1 运行于第一象限(0≤t≤DT) S0,S1,S2均导通,S3及S4断开,等效电路如图8(a)所示,电感电压UL=Ud。(DT≤t≤T) S0,S1及S3断开,S2及S4导通,等效电路如图8(b)所示,电感电压UL=-Uo。 3.2.2 运行于第四象限(DT≤t≤T) S0,S2,S4断开,S1及S3导通,电感端电压反向,等效电路如图9(a)所示,电感电压UL=Uo。(0≤t≤DT)S0,S3,S4导通,S1及S2断开,等效电路如图9(b)所示,电感电压UL=Ud。输出电压平均值为Uo=-DUd/(1-D) 4 结束本文在传统的单象限Buck、Boost、Buck-Boost电路的基本上衍生了双象限的Buck、Boost、Buck-Boost电路,并且分析了其具体的工作过程。本文的分析为双象限电路及直流变换电路的研究提供了新的思路。
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分馏塔蒸发段温度?
焦化的 分馏塔 蒸发段长时间400度,塔底温度360,因为循环油 换热器 管束堵塞严重,换热效果很差了,反塔温度很高,温度很难控制,反塔温度在270-320,这样温度下分馏塔底会不会结焦很严重?
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关于SMTO FMTP?
求助,各位大虾,能发给我一些关于SMTO FMTP的论文吗,
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B型支撑式支座储气罐要进行地震力校核以及水压校核?
没那么简单吧 请问还要校核啥,
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"接管外侧堆焊层" 应该怎么翻?
接管外侧堆焊层,也就是接管外侧的堆焊层,claddings on the outside of the nozzles ??
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聚合连续回收压缩机和间歇回收压缩机?
各单位连续回收 压缩机 和间歇回收压缩机使用情况怎么样?都使用的哪个生产厂家的? 我们的压缩机频繁的发生主叶轮与中间圆盘抱死现象,给生产带来一定的影响, 请大家谈谈各单位的使用情况,及设备生产厂家
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硫磺装置腐蚀的控制?
硫磺装置的腐蚀可以从以下几个方面控制: 1、硫磺部分腐蚀:硫磺的腐蚀控制应该说主要在于材质的控制。因为在硫磺装置生产过程中工艺路线已经决定了介质的温度和压力等各种情况。腐蚀将发生在一下几种情况:停工检修吹扫、装置闲置、硫磺 冷却器 内部制造或结构不合理时。 2、尾气部分: 尾气急冷塔的腐蚀主要控制循环水的量和循环水的酸度。控制好这两个因素将得到较好的防腐蚀效果。 3、胺液系统的腐蚀: 胺液腐蚀的机理比较负责,有8种情况都可以引起胺液的腐蚀加剧。最为主要的是胺液中的 杂质 ,主要指颗粒状物质。FES。按照颗粒过滤级别分别控制将是比较好的方法。注意:富液的过滤比贫液的过滤更有效果,原因是因为 碳酸铁 的存在。
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这个宝贝是什么?
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氧气底吹炉炼铜操作规程?
需求一份 氧气 底吹炉炼铜操作规程,不知哪位大侠能否提供一份学习,不胜感激
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各位朋友,请教2个问题?
我们上报特检院的图纸,在回复中有2个问题,没搞清楚什么意思!!!!!! 打电话问说蒸规上有。 第一个问题;在蒸规144条。 第二个还没找到! 特检院回复如下 1、缺 安全阀 整定见证。 2、缺高低水位报警和低水位连锁相关见证。
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电磁阀线圈?
针对ASCO电磁阀选型的样本里,线圈里有标准线圈、H级线圈、B级线圈、F级线圈,这些线圈有什么区别,需要怎么选型呢?
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求 2010年各地注化考试通过标准?
现在成绩已经可以查询了 但是北京的通过标准还没有定 据说往年都是132分 专业是60分 这个考试的标准是全国统一的嘛? 各位在各地的同行们给说说呗 你们的都定了吗?
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24V电源的负端接不接地?
不知道各位使用的系统中24V电源的负端接不接地?上网查了下,有的人说不接,有说接的,反正我们的系统是接地的,不知道大家对此的看法啊?
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Y型截止阀反装对阀门有什么影响?
看到一些装置的部分Y型 截止阀 安装的方向与介质的流向相反,他们说是为了在切除中间的阀门时更好的密封,不知道Y型截止阀反向安装对其使用有什么影响,欢迎大家指教
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催化、焦化装置如何调节可以做到多产柴油?
催化、焦化装置如何调节可以做到多产 柴油 ?
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精氩塔出料位置?
O2的沸点要高于AR 为什么在精氩塔中,纯AR是由塔底出料的呢 应该重组分才塔底出料吧
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Interpretation club 对四月份表现突出的热心会员的奖励?
Interpretation club 对四月份表现突出的热心会员的奖励 :: Interpretation club 的发展历程说明,她的发展和壮大离不开一大批热心的会员的支持,从问题的解答到版块的建设都有他们的热情参与。而且更为可喜的是,许多老会员长期以来无怨无悔的为广大的求助者予以热情、周到的服务,已经成为一种传统保留下来,更有一批新人在他们的影响下,加入到助人的行列。这就是Interpretation club 的魅力所在! 经过粗略统计,下面几位表现突出者被选为Interpretation club 对四月份表现突出的热心会员: 1、观月藏书楼: 获奖理由:循循善诱、持之以恒地给予应助者以专业的和语言方面高水准的热心帮助和引导,并积极参加语音QQ。是我们英语版最值得尊敬和爱戴的老会员!! 。 2、T25 获奖理由:百忙中以自己在专业和英语上的优势帮助他人。 3、WSWWSW3869 获奖理由:专业、英语非常优异,热心帮助求助会员。是我们英语版升起的一棵 新星 ! 4、icwlzd 获奖理由:从开始的求助,到后来的热心助人,渐渐溶入到英语版的集体中,是英语版的第二棵新星! 5、[wiki]IGCC[/wiki].SISTEM 获奖理由:热心助人,问题回答比较专业、准确! 6、beifen 获奖理由:积极的求助者、也是积极的应助者,是Interpretation club 升起的第三棵新星! 7、acha 获奖理由:积极参与应助解答。 8、huzail1984(QQ名:poplove) 获奖理由:积极参与语音QQ,提供QQ群号,解答会员问题,支持英语版建设。 9、yyong110(QQ名:Mike.Y) 获奖理由:积极参与语音QQ,帮助注册纳米盘,支持英语版建设。 10、ssmith(QQ名:都督鸟) 获奖理由:积极参与QQ英语聊天,是个活跃的热心会员。 11、OASIS(QQ名) 获奖理由:在QQ中积极发言,是个活跃的热心会员。 12、心禅(QQ名fly 才知道的,上当了!!) 获奖理由:在QQ中积极发言,是个活跃的会员。 13、alex-zxorc(QQ名) 获奖理由:在QQ中积极发言,并加入skype ,是个活跃的热心会员。 14、mnlym(QQ名) 获奖理由:在QQ中积极发言,是个活跃的热心会员。 15、x0710y 获奖理由:积极上传资料,丰富版区区藏书,是个活跃的热心会员。 [ ]
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低分油采样,泡沫多。为什么?
大家好,我想请教一下,低分油采样,为什么那么多的泡沫啊,,还有怎么样可以减少泡沫,请大家帮一下。
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职业:南京凯米科化工技术有限公司 - 设备维修
学校:孝感学院 - 化学与材料科学学院
地区:四川省
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新的数学方法和概念,常常比解决数学问题本身更重要。
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