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500/±800kV交直流同塔混压输电线路对并行油气管道的电磁影响分析
为研究交直流混压输电线路对平行敷设油气管道的电磁影响,以500/±800 kV交直流混压同塔架空线路与输油输气管道并列运行为背景,利用电磁暂态仿真软件ATP建立输电线路与油气管道等效时域模型,计算了无限长、有限长管道感应电压,有限长管道的交流电流密度,并分析了交流线路、直流线路对管道感应电压的影响程度。结果表明:感应电压主要由交流输电线路引起;无限长管道与输电线路并列运行部分的感应电压未超过职业人员人体安全电压限值;当平行油气管道两端绝缘悬空时,其感应电压最高可达452.88 V ...
谷泓杰 +4 more
doaj
针对电机控制中外界的扰动因素,提出用干扰观测器来补偿扰动对伺服系统运行的影响。在对象的名义模型正确条件下,给出了干扰观测器和反馈控制器的设计方法。并从理论上保证了被控对象参数不确定时的鲁棒性 ...
蔺辉, 田新锋
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采用无线电跟踪技术对生活在长江故道中的江豚进行了跟踪,较好地解决了无背鳍豚类的无线电信标的无损伤固定和淡水环境中信标的自动脱落两个技术关键 ...
张先锋,王丁,杨健,魏卓,王克雄
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以巡线无人机巡航中识别高压输电线为背景,提出一种准确、实时的高压输电线检测与识别算法。首先,针对高压输电线成像是线状结构和低灰度值的特征而且其空间分布近似水平,提出一种基于方向约束的多尺度线状目标强化算法。此方法把近似水平方向的高压输电线目标强化出来的同时,能够很好地抑制竖直方向线状干扰物体和非线状背景及噪声。然后,对强化后的结果进行基于角度约束的Radon变换。由于高压输电线邻近区域的灰度分布近似,在Radon变换中引入用于识别高压输电线的识别因子,以获得高压输电线的识别结果,并抑制近似水平的干扰物体。
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对紫外线灭活的草鱼出血病病毒(GCHV)F9株,在几种鲤科鱼类培养细胞中诱导产生干扰素的能力及影响干扰素产量的各因素进行了研究。纯化的GCHV在紫外线照射5分钟丧失感染性,但获得了在CAB等5种鲤科鱼类培养细胞中高效诱导产生干扰素的能力。干扰素的诱导需要病毒高复数感染细胞。干扰素主要在诱导后14小时内产生。培养上清中的新生牛血清对干扰素的产量有抑制作用,而在pH6.2~7.8范围内对干扰素产量无明显影响。诱导温度和细胞年龄对诱导产量有明显的影响。用紫外线灭活的GCHV在鱼类培养细胞中诱导干扰素时 ...
王铁辉,张义兵,李戈强,易泳兰,刘汉勤,朱作言
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本发明涉及电气设备检测领域,具体地说是一种电气设备绕线长度无线检测装置及检测方法,包括压紧轮、压紧轮杠杆、压紧弹簧、检测导轮、检测装置、主设备支架和数据处理电路板,所述压紧轮杠杆铰接在所述主设备支架上,所述压紧轮安装在所述压紧轮杠杆端部,检测导轮安装在主设备支架上并设置于所述压紧轮下方,在所述压紧轮杠杆下侧设有多个压紧弹簧挂钩位置孔,所述压紧弹簧一端钩挂在主设备支架上,另一端钩挂在任一压紧弹簧挂钩位置孔上,在所述主设备支架上设有用于检测所述检测导轮旋转角度的检测装置,所述检测装置与数据处理电路板相连 ...
彭士伟 +7 more
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单信道全双工无线通信在同一频带同时发送和接收信号,由于期望信号和自干扰信号的功率相差较大,系统的非线性成为了制约自干扰抑制能力的主要因素之一。本文利用非线性模型对全双工系统进行描述,采用非线性滤波器对非线性失真进行处理 ...
孙凌云
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With a network self-adapting anti-jamming wireless transmission method
本发明公开了一种带状网络的自适应抗干扰无线传输方法,包括下述步骤:S1、无线传感器节点入网时,由汇聚节点分配短地址;S2、汇聚节点向无线传感器节点广播或点播信息;S3、无线传感器节点判断自己是否在广播发起节点的路由半径范围内;S4、每个无线传感器节点计算自身的应答时隙并在该时隙中发送应答;S5、路由半径范围内节点监听新路由节点n发送广播;S6、新路由节点以同样的广播方式发送数据包信息确定后面的路由;S7、无线传感器节点判断自己是否是数据包链路层的目的地址 ...
林炜岚, 资双飞, 曾鹏, 肖金超
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Self-adaptive anti-interference wireless transmission method for band type network
本发明公开了一种带状网络的自适应抗干扰无线传输方法,包括下述步骤:S1、无线传感器节点入网时,由汇聚节点分配短地址;S2、汇聚节点向无线传感器节点广播或点播信息;S3、无线传感器节点判断自己是否在广播发起节点的路由半径范围内;S4、每个无线传感器节点计算自身的应答时隙并在该时隙中发送应答;S5、路由半径范围内节点监听新路由节点n发送广播;S6、新路由节点以同样的广播方式发送数据包信息确定后面的路由;S7、无线传感器节点判断自己是否是数据包链路层的目的地址 ...
林炜岚, 资双飞, 曾鹏, 肖金超
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