我们使用有效的Maxwell–Chern–Simons理论研究了带电荷和磁性电荷的手性介质的电动力学,该理论扩展为包括磁流。 手性介质和磁场之间的螺旋交换(称为逆级联)由手性异常方程控制。 在存在磁流的情况下,磁螺旋线消失,因此,当磁螺旋线消失时,手性电导率达到不消失的固定值,满足σχ2<4σeσm时,逆级联停止,其中σe,σm和σχ是电 ,磁导率和手性电导率。 我们认为这种状态是超导的,并且对电场和磁场都表现出迈斯纳效应。 而且,该状态对于较小的磁螺旋度波动是稳定的。 仅当违反上述不等式时,磁螺旋才变得不稳定。
2023-08-04 18:07:04 591KB Open Access
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图3.25 动力电池循环寿命与温度关系 从试验结果可以看出,动力电池的循环寿命随着使用环境温度的升高而逐渐减少。 另外,通过文献[123]的试验结果(如图 3.25(b)所示)还可以看出,在 20℃左右时, 电池的循环寿命次数达到最大。因而通常将动力电池的温度区间定义为 20~40℃左右。 3)放电深度(DOD)和倍率,放电深度和放电倍率是电池在使用过程中的两个 关键控制参数。处于不同放电深度下即 SOC 状态时的电池活性物质以及电解液浓度等 均有所不同,由此会对电池的电化学反应过程产生影响,多次循环后产生明显不同的 容量衰减性能;而放电倍率主要会影响电池的极化程度,放电倍率越大极化现象(极 化电势)即越明显,电池系统会越偏离平衡状态,由此带来电池极板的加速老化,缩 短电池寿命。 纯电动汽车用动力电池属于能量型电池,其正常的充放电倍率一般在±3C 以内, 在这样的放电倍率下,由放电倍率对循环寿命造成的影响基本可以忽略不计。文献[123] 针对 CBP2450 型号的动力电池组进行不同倍率下的循环放电试验结果如图 3.26 所示。 而在 HEV 的应用中,放电倍率可达到 10C,此时倍率的影响则不容被忽视[124]。 图3.26 不同充放电倍率对电池寿命的影响 为了验证放电深度对循环寿命的影响,文献[125]设计了如图 3.27(a)所示的循
2023-07-20 18:11:00 6.33MB 论文 动力匹配 纯电动汽车 动力总成
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1.电力自动化设备已发表论文《换电站与电网协调的多目标双层实时充放电调度方法》全程代码,不懂微信联系我153438763 2.大规模电动汽车无序充电会对电网安全经济运行及换电站经济运营产生严重的负面影响,本文计及未入网电动汽车充换电预测,考虑电力网络运行、大规模电动汽车用户充换电需求等约束,建立了换电站与电网协调的多目标双层实时充放电调度模型,其中上层模型以电网负荷波动最小和上下层调度偏差最小为目标,由上层调度机构安排各换电站实时充放电计划;下层以各充放电装置响应上层计划为目标,同时满足用户充换电需求,将大规模混合整数非线性规划问题转化为非线性多目标规划问题和大规模混合整数线性规划问题。之后,采用基于Zaslavskii混沌映射的改进NSGA-II和YAMIP/CPLEX求解方式对上下层问题分别进行迭代求解滚动优化。最后,以IEEE 30节点系统为例,验证了所构建模型的正确性和有效性。
2023-07-06 10:46:01 3.84MB 电动汽车、换电站
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针对电动汽车驱动电机既要满足低速区大转矩输出,同时又要满足高速恒功率区宽弱磁调速范围的特殊需求,提出采用V型转子磁路结构的内置式永磁同步电机作为驱动电机;通过对影响这种结构电机运行特性的主要参数理论分析表明:提高内置式永磁同步电机交轴电感Lq 参数值,不仅有利于提高电机恒功区弱磁扩速范围,而且同时也满足低速区的大转矩输出要求。同时,采用这种结构设计了30 kw电动汽车驱动用内置式永磁同步电机,结合有限元对样机主要性能进行了电磁场计算;并对样机进行了参数实验、空载实验、负载实验。通过对比分析,样机实验测试结
2023-07-01 19:28:13 251KB 工程技术 论文
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电动绞车的设计与仿真 二级圆柱齿轮减速器 联轴器 电动机 卷筒
2023-06-08 18:56:53 1.24MB 绞车 卷扬机 联轴器 减速器
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2.1 纯电动汽车结构及运动力学特性 2.1.1 典型纯电动汽车结构及动力系统应用发展趋势 纯电动汽车的结构型式较为灵活,目前主要包括电机中央驱动和电动轮驱动两种。 其中,电动机中央驱动还包括有无传动轴的前驱、后驱等多种型式,而电动轮也分为 两轮和四轮驱动型式,包括轮边驱动和轮毂驱动两种。目前纯电动汽车仍处于产业化 的初级阶段,在传统内燃机汽车基础上进行电气化改装实现单能量源供电、单电机驱 动的结构型式仍最为普遍,该种方式可以较好的利用传统内燃机汽车的技术经验和产 品平台,通过较少的设计改进即可完成搭载式纯电动汽车的开发,以缩短样车开发的 周期,快速完成对纯电驱动技术的研究和验证。另外,在此基础上,也可以较为方便 的对电池布置以及专用减速器等进行有针对性的设计优化和二次开发,使其结构和设 计更适应纯电动汽车的技术特点,进一步优化整车性能。本文主要以该种车型作为研 究对象,其典型的整车及动力系统结构如图 2.1 所示。 整 流 器 升压 动力 电池 逆变 器 电机空调 减 速 系 统 低压附件DC/DC 电 网 图2.1 纯电动汽车整车及动力系统结构图
2023-06-06 00:03:14 6.33MB 论文 动力匹配 纯电动汽车 动力总成
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电动汽车行业研究报告,关于电机市场的非常好的资料。
2023-06-03 11:55:38 1.26MB 电动汽车
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电子设计大赛电动车车跷跷板 包含程序源码、电路图源文件、PCB
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第13章 电动自行车模拟系统;引子;13.1 项目目标 ;13.2 项目分析;13.3 任务一 电动自行车模拟系统硬件设计;13.3 任务一 电动自行车模拟系统硬件设计 ;1开关型霍尔传感器 ;2线性霍尔传感器 ;13.3.2 硬件电路设计 ;开关型霍尔传感器用来测电机的转速在电机轴上套一圆盘片圆盘片上装一磁体如图13-5所示当旋转时每当磁体经过霍尔元件霍尔元件就输出脉冲信号送运算两个脉冲的间隔时
2023-04-27 22:03:05 2.9MB 文档 互联网 资源