IEEE39节点系统,10机39节点,新英格兰39节点,并网双馈风机DFIG可进行潮流计算,风电并网短路故障分析等,机电暂态分析,发电机功角稳定分析
2024-09-12 13:08:03 435KB
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电池管理系统(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM),俗称电池保姆或电池管家,是连接车载动力电池和电动汽车的重要纽带,其主要功能包括:电池物理参数实时监测;电池状态估计;在线诊断与预警;充、放电与预充控制;均衡管理和热管理等。电池管理系统(BMS)主要就是为了能够提高电池的利用率,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。 电池管理系统不但与电池密切联系,也与整车系统有着各种联系,在所有故障当中,相对其他系统,电池管理系统的故障是相对较高的,也是较难处理的。小编总结了处理电池管理系统故障时的一些常用方法和电池管理系统常见故障的分析
2024-08-20 10:38:53 133KB
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基于Matlab的电力系统故障分析与仿真.doc
2024-06-03 14:04:20 387KB
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液压支架产品在设计、制造和使用等过程中会发生很多失效形式,而每种失效形式都存在潜在的不合理设计、制造等。针对液压支架一些故障进行了支架设计的潜在失效模式及后果分析(FMEA),详细论述了如何建立设计FMEA的过程,给出了在液压支架产品中的应用实例。结果表明,FMEA作为可靠性设计的一种重要方法,应用于液压支架的设计,可以找出设计的薄弱方面,对于液压支架产品可靠性的提高、系统成功研发和后期客户的使用等都起到了及其重要的作用。
2024-02-26 12:30:10 184KB FMEA 液压支架 故障分析
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本书共分8章。第1章首先介绍了学习方法,接着全面诠注了各种基本概念;第2章至第7章分别以最常见的电子元器件典型应用电路、最基本的电路以及使用频率很高的实用电路为例,全面而详细地阐述了具体的识图方法、电路工作原理和电路故障分析;第8章讲述了数字电路的基础知识。   本书在写作时尽量避开繁锁的数学公式,减少纯理论的叙述,尽最大可能用浅显易懂的语句说明复杂的道理,力求通俗易懂;在讲解电路原理时,大量使用便于理解和记忆的方法、技巧,使读者在理解的基础上能够更加科学地记忆。   本书适合零起点的无线电爱好者、电子技术产业工人、厂矿企业电工和各类家电培训班学员阅读。
2024-01-27 21:59:52 1.48MB
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为解决掘进机由于作业环境较差等原因导致的设备故障问题,在探究了煤矿掘进机工作原理后,分析了以液压系统温度过高、液压油中含有杂质等为代表的液压系统故障原因,以及接触器线圈和继电器线圈不导通等典型的电气系统故障和处理方法,建立了由7个中间事件和17个底事件组成的故障树模型。结果表明,故障树分析能够较好的对导致故障的各类因素进行逐层分析,通过树形结构可很快判断出故障点,并进行定性定量分析,对降低故障率能够起到良好作用。
2024-01-16 19:52:51 1.13MB 行业研究
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XK0816S数控铣床故障分析与处理,张吉平,贺庆山, 目前,XK0816S数控铣床广泛应用于职业技术院校的数控技能培训工作,针对培训中出现的几例典型故障进行分析处理,以提高学员的机�
2024-01-15 18:08:05 217KB 首发论文
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降压电路除使用变压器外,还可以使用电容器进行交流市电电压的降低。如图所示,是采用电容器降低交流电压的电路。电路中,C1是降压电容,R1是负载电阻,U为输入的交流220V市电。 一、电路分析 关于这一降压电路的工作原理,主要说明以下几点: 1、交流市电是50Hz的交流电,电容C1对交流市电存在着容抗,这样在C1上存在电压降,使加到负载R1两端的电压下降,只要根据负载电阻R1大小,合理选取C1的容量大小(取得合适的容抗),就能控制C1上电压降Uc的大小,便能获得所需的交流电压Uo的大小,达到降压的目的。 2、由于交流市电电压比较高,所以对电路中降压电容C1的耐压要求较高,一般应不小于450V。 3、由于采用电容降压,而电容器对交流电没有隔离作用,所以这样降压电路的负载电阻R1上会带电,有触电危险。如果交流市电的火线接线路板的地线端,地线接到C1上,这将使整个电路的地线带有220V交流市电,这是很不安全的,所以在这种降压电路中,严格要求220V火线要接电容C1。 4、电容降压电路的安全性不好,因为一旦火线、地线接反就有触电危险,所以在一般民用电器中不常采用。5、交流电源线应采用三
2024-01-15 15:58:06 283KB 降压电路
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本文主要对12V蓄电池充电器指示灯全亮故障进行了分析并且讲了一下如何检修,下面一起来学习一下
2024-01-09 13:13:08 75KB 故障检修 硬件设计
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FTA要作为技术资料存档。 FTA不管任何机种都可以使用,发生问题时必须参考。 FTA要不断补充,提高完善,最终形成技术财产。 PA因发生问题不同而有所不同所以每次都要进行。 通过数字化这种方式可以提高测试技术。 不断累积这些数据可以提高图纸的精度。 通过FMEA和FTA组合分析法提高图纸精度。 FTA不仅是在发生不良时,针对FMEA中举出的不良,也可以进行原因推测。 这些原因若能尽快捶打成设计上的对策,有助于提高设计技术水平。 FMEA 预测发动机、零部件的不良。 分析不良问题对整体的影响度。 根据影响度区分对策优先度。 FMEA应在设计阶段进行。
2023-11-11 14:48:05 677KB 故障分析
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