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  • 简介:摘要随着电子系统的盛行,其高密度、高频率以及高集成等特点的电路越来越多。当前许多电子工程师必然会经历PCB印制电路的设计。在电路的设计中,布线则是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,同时,布线的设计过程也是限定最高,技巧最细、工作量最大的。基于此,文章就PCB印制电路设计的布线方法进行分析。

  • 标签: PCB 印制电路板设计 布线方法
  • 简介:摘要定冷水泵及热网疏水泵均属于电厂重要辅机设备,生产运行期间,多次出现振动超标导致轴承、机封、泵轴损坏。针对这一问题,认真分析调研,膜片联轴器可以有效降低振动。决定将设备原联轴器改造为膜片联轴器,以提高定冷水泵及热网疏水泵运行可靠

  • 标签: 定冷水泵 热网疏水泵 挠性膜片联轴器 振动
  • 简介:在某些特定的地域建设输电网络时,常常要建设一系列钢管塔作为输电线路的架设塔。由于钢管塔具有特定的柔性,受施工工艺、不均匀张力、基础沉降倾斜等因素的影响,会使钢管塔产生一定的倾变形。那么,其倾扰变形量有多大,原因何在,在运行过程中有没有险情,如何测量计算,这就是本文要阐述的问题。

  • 标签: 输电线路 钢管塔 倾挠变形 倾斜度 倾挠度.
  • 简介:摘要换热器效率是热能相关企业赖以生存和发展壮大的根本。随着技术领域的进步及产品性能要求的日益提高,各种新技术、新工艺、新材料和新结构的换热器广泛应用到生产实践中。同时对换热器的经济、可靠和安全性要求也越来越高,过去片面的追求短期的经济效益的观念正逐渐被摒弃,“安全生产第一”的观点已经深入人心。壳式换热器相比于传统换热器优点众多,但依然存在着许多安全隐患,若发生破坏失效,将造成灾难破坏。利用故障模式与影响分析的方法对壳式换热器各组件常见故障进行分析,并提出相应的预防措施,这对其结构优化和日常维护是十分有意义的。

  • 标签: 板壳式换热器 可靠性 故障模式
  • 简介:摘要:抗干扰设计的基本任务是系统或装置既不因外界电磁干扰影响而误动作或丧失功能,也不向外界发送过大的噪声干扰,以免影响其他系统或装置正常工作。因此提高系统的抗干扰能力也是该系统设计的一个重要环节。 一、系统抗干扰设计 抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠。在飞轮储能系统的电力电子控制中,由于其高压和低压控制信号同时并存,而且功率晶体管的瞬时开关也产生很大的电磁干扰,因此提高系统的抗干扰能力也是该系统设计的一个重要环节。 二、形成干扰的主要原因有如下几点: 1)干扰源,是指产生干扰的元件、设各或信号,用数字语言描述是指 du/ dt、 di/ dt大的地方。干扰按其来源可分为外部干扰和内部干扰:外部干扰是指那些与仪表的结构无关,由使用条件和外界环境因素决定的干扰,如雷电、交流供电、电机等;内部干扰是由仪表结构布局及生产工艺决定的,如多点接地选成的电位差引起的干扰、寄生振荡引起的干扰、尖峰或振铃噪声引起的干扰等。 敏感器件,指容易被干扰的对象,如微控制器、存贮器、 A/ D转换、弱信号处理电路等。 3)传播路径,是干扰从干扰源到敏感器件传播的媒介,典型的干扰传播路径是通过导线的传导、电磁感应、静电感应和空间的辐射。抗干扰设计的基本任务是系统或装置既不因外界电磁干扰影响而误动作或丧失功能,也不向外界发送过大的噪声干扰,以免影响其他系统或装置正常工作。其设计一般遵循下列三个原则:抑制噪声源,直接消除干扰产生的原因;切断电磁干扰的传播途径,或者提高传递途径对电磁干扰的衰减作用,以消除噪声源和受扰设各之间的噪声耦合;加强受扰设各抵抗电磁干扰的能力,降低噪声敏感度。目前,对系统的采用的抗干扰技术主要有硬件抗干扰技术和软件抗干扰技术。 1)硬件抗干扰技术的设计。飞轮储能系统的逆变电路高达 20kHz的载波信号决定了它会产生噪声,这样系统中电力电子装置所产生的噪声和谐波问题就成为主要的干扰,它们会对设备和附近的仪表产生影响,影响的程度与其控制系统和设各的抗干扰能力、接线环境、安装距离及接地方法等因素有 关。转换器产生的 PWM信号是以高速通断 DC电压来控制输出电压波形的。急剧的上升或下降的输出电压波包含许多高频分量,这些高频分量就是产生噪声的根源。虽然噪声和谐波都对电子设各运行产生不良影响,但是两者还是有区别的:谐波通常是指 50次以下的高频分量,频率为 2~ 3kHz;而噪声却为 10kHz甚至更高的高频分量。噪声一般要分为两大类:一类是由外部侵入到飞轮电池的电力电子装置,使其误动作:另一类是该装置本身由于高频载波产生的噪声,它对周围电子、电信设各产生不良影响。 减低噪声影响的一般办法有改善动力线和信号线的布线方式,控制信号用的信号线必须选用屏蔽线,屏蔽线外皮接地。为防止外部噪声侵入,可以采取以下的措施:使该电力电子装置远离噪声源、信号线采取数字滤波和屏蔽线接地。  三、噪声的衰减技术有如下几点:   ①电线噪声的衰减的方法:在交流输入端接入无线电噪声滤波器;在电源输入端和逆变器输出端接入线噪声滤波器,该滤波器可由铁心线圈构成;将无线电噪声滤波器和线噪声滤波器联合使用;在电源侧接人 LC滤波器。   ②逆变器至电机配线噪声辐射衰减,可采取金属导线管和金属箱通过接地来切断噪声辐射。   ③飞轮电力电子装置的辐射噪声的衰减,通常其噪声辐射是很小的,但是如果周围的仪器对噪声很敏感,则应把该装置装入金属箱内屏蔽起来。对于模拟电路干扰的抑制,由于电路中有要测量的电流、电压等模拟量,其输出信号都是微弱的模拟量信号,极易受干扰影响,在传输线附近有强磁场时,信号线将有较大的交流噪声。可以通过在放大器的输入、输出之间并联一个电容,在输入端接入有源低通滤波器来有效地抑制交流噪声。此外,在 A/ D变换时,数字地线和模拟电路地线分开,在输入端加入箝位二极管,防止异常过压信号。而数字电路常见的干扰有电源噪声、地线噪声、串扰、反射和静电放电噪声。为抑制噪声,应注意输入与输出线路的隔离,线路的选择、配线、器件的布局等问题。输入信号的处理是抗干扰的重要环节,大量的干扰都是从此侵入的。 四、一般可以从以下几个方面采取措施:   ①接点抖动干扰的抑制;多余的连接线路要尽量短,尽量用相互绞合的屏蔽线作输入线,以减少连线产生的杂散电容和电感;避免信号线与动力线、数据线与脉冲线接近。   ②采用光电隔离技术,并且在隔离器件上加 RC电路滤波。   ③认真妥善处理好接地问题,如模拟电路地与数字电路地要分开,印制上模拟电路与数字电路应分开,大电流地应单独引至接地点,印制地线形成网格要足够宽等。   ( 1)软件抗干扰技术。除了硬件上要采取一系列的抗干扰措施外,在软件上也要采取数字滤波、设置软件陷阱、利用看门狗程序冗余设计等措施使系统稳定可靠地运行。特别地,当储能飞轮处于某一工作状态的时间较长时,在主循环中应不断地检测状态,重复执行相应的操作,也是增强可靠的一个方法。   ( 2)电路设计 。由于 DSP控制器工作频率较高,即使电路原理图设计正确,若印制电路设计不当,也会对 DSP控制器的可靠产生不利影响。例如,如果印制两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计 DSP控制器印制电路时,应注意采用正确的方法。    1)地线设计。在 DSP电路中,接地是控制干扰的重要方法,如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。在一块电路上, DSP控制器同时集成了数字电路和模拟电路,设计电路时,应使它们尽量分开,而两者的地线不要相混,分别与电源端地线相连。尽量加粗接地线,同时将接地线构成闭环路。    2)配置去耦电容。在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是 DSP电路的可靠设计的一种常规做法:电源输人端可跨接一个 10~ 100μF的电解电容器;为每个集成电路芯片配置一个 0.01 μF的陶瓷电容器;对于关断时电流变化大的器件和 ROM、 RAM等存储型器件,应在芯片的电源线和地线间直接接入去耦电容。注意去耦电容的引线不能过长,特别是高频旁路电容不能带引线。    3)电路器件的布置。在器件布置方面与其他逻辑电路一样,应把相互有关的器件尽量放得靠近些,这样可以获得较好的抗噪声效果。时钟发生器、晶振和 CPU的时钟输人端都易产生噪声,这些器件要相互靠近些,同时远离模拟器件。

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  • 简介:摘要本文通过对常规刮输送机挡板的设计更换研究得出新型挡煤在采煤一区运输巷刮输送机运输过程中的应用取得了良好的效果,克服了常规挡皮子的固定不牢,使用不灵活,实用不高等缺点,降低了劳动强度,提高了工作效率。成本低廉,实用高,为同类型煤炭企业提供了参考与借鉴的价值。

  • 标签: 刮板输送机 新型挡煤板 降低劳动强度 提高效率
  • 简介:摘要在自动扶梯领域中,梳齿系统大多仍停留在较为原始的阶段。本文对旧式梳存在的问题进行了多维度分析,且提出了一种新型梳齿系统,且从材料、结构和性能等方面对其进行了可行分析。

  • 标签: 梳齿板系统 6063铝合金 ANSYS 梳板强度
  • 简介:摘要印制电子工艺技术主要用来生产电子元器件以及电子产品,已经得到了很大的应用,本文将对印制电子工艺进行叙述,然后对影响电子器件可靠的主要因素进行了分析,最后讨论了印制电子工艺在有机电子器件上的应用。

  • 标签: 印制电子工艺 有机电子器件 应用
  • 简介:摘要换热器是炼油、化工行业生产中的重要设备,针对双管U型换热器的设计实例,对设计过程中换热器结构、型式、选材、强度计算及检验进行介绍。

  • 标签: 换热器 双管板 设计 检验
  • 简介:摘要在门机装卸散货时,抓斗刃口不可避免的与地面产生摩擦,长期以往,刃口会因为磨损导致抓斗斗口出现不同程度的缝隙,从而在抓取货物时造成货物损耗,给公司生产带来不便。因此,抓斗刃口的维修工作十分紧迫,工具队在接受抓斗维修任务以后,共采取三种不同的维修方案,不同的维修方案会出现不同维修效果,因此维修方案的选择显的尤为重要。

  • 标签: 抓斗 刃口板 维修方案 选择
  • 简介:【摘 要】YB45小盒包装机改造成中支烟包装设备后,会出现小盒商标纸内折页折叠歪曲、折叠不到位等缺陷故障。通过对五号轮商标纸活动折角器折角进行设计改进,使其与商标纸内折页的接触面积达到90%,能平整地将内折页进行折叠。

  • 标签: [] YB45包装机 商标纸折角器 中支烟 折角板 内折页翘起
  • 简介:摘要随着特高压输电线路的大规模推广应用,新建特高压直流输电线路施工任务也随之增加,导线分裂数较多,大截面导线6分裂、8分裂设计施工已为常事。由于铁塔结构大、导线截面大、导线分裂数多、施工载荷大、档距大、风偏大,跨越封网宽度大等特点,特高压直流输电线路直线塔放线滑车悬挂繁杂费时的问题越来越凸显,本文设计的多分裂导线放线滑车挂可有效的提高施工效率,缓解特高压多分裂导线放线滑车悬挂繁杂费时的现状,同时有效降低跨越封网宽度和施工量,提高跨越施工的安全,为多分裂导线放线滑车悬挂提供一种有效的解决方案。

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  • 简介:摘要因500kV官沥5365线G201号塔B腿连接第七、八段主材的连接发生断裂,已严重危及该塔的结构强度,故需及时进行更换处理。

  • 标签: 更换联板 施工技术 管理措施
  • 简介:阿尔及利亚能源计划人员长期以来一直有个梦想:太阳能电池在广阔的撒哈拉沙漠上展开,吸取太阳能量以生产清洁绿色电力。现在阿尔及利亚意识到石油和天然气财富会在某天枯竭,因此正行动起来发展太阳能技术,并将太阳能实现工业化,为自己和欧洲提供电力。7月底阿尔及利亚开始在首都以南260英里的哈西鲁迈勒修建其首个混合型发电站。该发电站将使用太阳能和天然气生产15万千瓦的电力。

  • 标签: 太阳能电池板 撒哈拉沙漠 阿尔及利亚 天然气生产 覆盖 绿色电力
  • 简介:摘要针对企业生产中对生产效率影响较大的材料利用率及排料效率低,对板材类排料问题的数学模型进行了分析,提出排料优化的建模思路和排料方式逻辑原则,为后续排料优化实现提供算法基础。

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  • 简介:摘要:在环境与能源的双重危机下发展新能源汽车产业是缓解能源危机、降低温室气体排放、减少环境污染的有途径;目前,新能源汽车已成为汽车工业变革的重要方向。电池作为新能源汽车动力单元,箱体结构性能的好坏以及轻量化程度,将直接影响新能源汽车的电池容量、安全、可靠等核心。与此同时,在各种机械使用过程中,有超过80%的断裂事故是疲劳破坏形式,疲劳寿命分析在设计中占有重要的地位。随着电池盒产品更新迭代速度加快,产品开发周期的不断缩短,这也对电池盒箱体结构的疲劳性能提出了巨大挑战。本文选取GBT-4798.2中随机振动工况作为电池盒产品疲劳性能作为评价指标;基于箱体原结构方案,针对箱体结构振动疲劳性能进行仿真分析,识别结构箱体结构中疲劳破坏风险点,并针对风险点进行结构优化设计,并根据优化设计结果进行CAE分析验证优化后的轻量化箱体结构疲劳可靠性能。

  • 标签: 随机振动 疲劳破坏 CAE分析 结构优化
  • 简介:摘要脚扣作为登杆作业的必备工具之一,因具有强度高、韧性好、重量轻的特点,而被广泛应用于电力作业领域中,在使用过程中出现的状况会增加作业隐患,本文对脚扣登高静载试验机的详细试验检测进行了描述。

  • 标签: 脚扣登高板静载试验机
  • 简介:摘要当下,电能已经成为经济发展、人们生活的重要能源,基于此优化对线路的维修,优化接线设计,可保证电力生产的安全,快速修复出现的电力故障。而随着科技的发展,大量电子元件也开始在线路中使用,对此维修电工必须掌握更多的技巧,提升个人能力,优化线路接线技巧的运用。

  • 标签: 维修电工 线路板接线 前期准备 压皮
  • 简介:摘要在电渗试验通电一段时间出现裂缝后,通过向裂缝中注入化学浆液的方法进行处理。从加入不同浆液的性质、试验参数、通电时间、加固机理及试验后的加固效果来进行分析,得出不同浆液对土体的加固效果不同。

  • 标签: 电化学加固 注浆 承载力
  • 简介:摘要在产品的电磁兼容分析与设计中,PCB的电磁兼容设计是整个产品的设计基础,常常成为一个新的电子系统或设备成败的关键。本文研究PCB电磁干扰问题产生的原理和本质,对PCB电磁干扰中的传导干扰、辐射干扰的研究,印制线串扰三个方面进行研究,针对每一类干扰所应采取的解决措施和抑制方法。

  • 标签: 磁兼容性 电磁干扰 PCB 抑制方法