学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:【 摘要】 目前联通地市 LTE设备往往由多厂家构成,随着网络负荷的上升小区负荷均衡成为常态,而异厂家间的小区均衡也成为难点问题。本文通过对异厂家均衡策略的研究,提出了一种不交互负荷信息的盲负载均衡策略,同时加以防拥塞控制、防乒乓均衡的解决方法。实现了异厂家异模式小区均衡,达到了负荷均衡和感知提升的良好效果。

  • 标签: 异厂家 异模式 负荷均衡 盲 MLB策略 防拥塞控制
  • 简介:摘要:生产加工时,数控机床的复合进给运动通过直线轴和回转轴联动实现,直线轴和回转轴的性能是机床整体性能的重要影响因素。其中,回转轴通常承受工件重力和切削力的作用,其性能对机床的加工精度、可靠性和生产效率有重要影响。数控转台是数控机床的核心回转类功能部件,为数控机床提供分度旋转或联动旋转运动,与机床的直线轴和其他旋转轴配合实现复杂零件的多自由度联动加工,满足不同类型零件的加工要求。

  • 标签: 负载 数控转台 研究
  • 简介:

  • 标签:
  • 简介:【摘要】《江格尔》作为蒙古族第一个幻想出来的理想社会,处处表现出英雄主义精神。英雄们为宝木巴而生,为宝木巴而成长,他们的生命、荣誉都维系于宝木巴,他们为保卫家园而战,是宝木巴把所有英雄都聚集在一起,一方面养育着他们,宝木巴的地理环境和人文环境使得他们有异于常人的特长和优势。一方面,他们凭借着忠君爱国的思想和超强的责任感、使命感守护着宝木巴。他们这种抵御外强、英勇杀敌的英雄主义值得我们深究。

  • 标签: 《江格尔》 英雄 文化负载词 宝木巴
  • 简介:摘要:随着我国经济的发展,我国对电力资源的需求不断增加,但我国是一个多媒、少油、少气的国家,在能源结构上注定以火力发电为主。虽然近些年来我国新能源的发展十分迅速,但新能源的并网问题一直并未得到有效解决,特别是风能存在着严重的“弃风”问题,而我国火力发电又不能起到深度调峰的作用。鉴于此,本文提出智能负载这一概念,通过物联网将智能负载和智能电网结合起来,从而构建非并网多能源协同系统,希望能为我国新能源的利用提供一条适合我国国情的新途径。

  • 标签: 非并网 智能电网 智能负载
  • 简介:摘 要: 针对1553B总线系统中周期性消息和非周期性消息混合传输时出现的总线消息拥塞和饱和现象,本文利用负载均衡原理对1553B上传输的非周期消息进行了优化。首先建立了1553B总线非周期消息传输的数学模型,然后利用改进的遗传算法对总线非周期消息的染色体进行编码,确定初始种群,建立了适应度函数,最后得到了1553B总线非周期消息调度的最优解。实验验证表明,在满足每个非周期消息的最大延迟时间要求和实时通信的前提下,上述方法可以有效地缓解1553B总线消息混合传输中的消息拥塞和饱和问题,提高总线利用率。

  • 标签: 负载均衡 1553B总线 消息拥塞
  • 简介:摘要:基于对平衡式负载反馈多路换向阀组设计进行分析,首先针对平衡式负载反馈多路换向阀组设计的方案以及内容展开分析;其次具体的分析出平衡式负载反馈多路换向阀组中阀体的实际工作原理,以此来使得我国液压元件开发的水平得以提升,进而可以有效提高我国的经济水平。

  • 标签: 平衡式 负载 多路换向阀组 设计
  • 简介:摘要:冶金工作虽然可以带来经济效益,但由于其工序较为复杂,会产生大量的能源消耗,也会产生大量的污染物。想要更好地解决上述问题,就要广泛运用电气节能负载高精度控制技术,本文笔者主要针对冶金电气节能负载高精度控制技术进行研究,通过研究改善传统冶金方式留下的问题。

  • 标签: 冶金 电气节能负载 高精度控制技术
  • 简介:摘要:为了满足供电公司功率因数大于0.9的要求,多数采用低压无功补偿。因此本文对电子及半导体厂房的无功补偿计算进行分析,得到符合实际的无功补偿计算方法。因现在大量使用带滤波器的变频器、大功率UPS、IT设备、LED照明灯具等容性负载,故造成低压容性无功功率倒送到10KV电网系统。通过本文对以上设备的容性负载的功率因数进行分析,采用合理的供电方案和无功补偿方案,避免工厂生产运行时发生容性无功功率倒送国家电网现象,也可以避免低压系统由感性无功过渡到容性无功时产生低压系统基波(50HZ)谐振(功率因数为1)。本文对含有谐波的设备功率因数进行分析,给出配电设计时无功补偿容量计算依据,为以后电子及半导体厂房设计时提供参考。

  • 标签: 低压无功补偿 容性负载 功率因数 基波 谐波
  • 简介:【摘要】:在电力电子技术不断发展的过程中,各种类型装置也在不断的普及和使用,但是会导致电力系统污染。目前,工业、商业用电设备为电能质量也提出了较高的要求。现代化、信息化社会不断发展,需要严格控制电能质量。谐波抑制研究人员面临全新的机遇,也面临一定的挑战。所以,对电网谐波抑制,使电能质量提高为现代电工专业研究的主要问题。以此,本文就对电力电子负载谐波进行研究。

  • 标签: 三相电子 谐波抑制 电网负载 电力电子
  • 简介:摘要:电能计量装置是电力企业的核心装置,一旦出现异常问题就会给电力企业造成巨大的经济损失,会对电力企业的稳定发展产生限制。因现场用户负荷不满足现场校验的要求,且客户的用电地点分散,加大了人力物力的投入,降低了现场检定工作一次合格率。本文通过计量二次回路虚拟负载装置的开发与应用,解决现场校验条件不足的问题。

  • 标签: 现场检定 二次回路 虚拟负载
  • 简介:摘要:电能计量装置是电力企业的核心装置,一旦出现异常问题就会给电力企业造成巨大的经济损失,会对电力企业的稳定发展产生限制。因现场用户负荷不满足现场校验的要求,且客户的用电地点分散,加大了人力物力的投入,降低了现场检定工作一次合格率。本文通过计量二次回路虚拟负载装置的开发与应用,解决现场校验条件不足的问题。

  • 标签: 现场检定 二次回路 虚拟负载
  • 简介:摘要:在电子电气产品的使用过程中,电源作为电能供应的装置是必不可少的,所以电源的性能指标对电子电气产品来说是至关重要的。根据国内和国外标准的要求,电源设备在出厂前都必须进行严格的检查与性能测试。例如,老化试验、负载试验、输出特性试验等,经过一系列的试验来保证电源的可靠性。在相应的测试环节中,负载是不可或缺的,它将电源提供的电能转换为其他形式的能量消耗掉或进行存储。传统的负载试验方式一般选择使用能耗型器件来进行测试,但这类方式有诸多不足之处。

  • 标签: 能馈型 逆变器 负载试验系统
  • 简介:摘要:混凝-絮凝在各类水处理中已广泛应用,基于混凝-絮凝的负载絮凝也逐渐受到关注。负载絮凝通过在混凝-絮凝过程中加入负载物,增加絮体重量,提高污染物去除效果与去除效率。本文对负载絮凝的影响因素、反应机制及优缺点进行总结,以期为负载絮凝的应用发展提供一定帮助。

  • 标签: 负载絮凝,快速水处理,颗粒态污染物去除
  • 简介:摘要:SDN在数据中心网络中的应用可以优化网络资源利用、提高网络性能和可靠性,支持动态负载均衡。传统负载均衡算法存在静态和局限性,基于SDN的动态负载均衡算法结合了SDN的灵活性和可编程性,实时收集服务器负载信息,根据负载评估结果进行负载均衡决策,并动态更新路由表以实现流量转发。动态负载均衡算法还需考虑网络安全问题。

  • 标签: 数据中心 网络动态 负载均衡研究
  • 简介:摘要:本文选用不同过渡金属搭配Ag,以ZSM-5分子筛为载体,制备了低成本,高效率的常温乙烯脱除剂,根据结果在Cu、Mn、Fe中选择了效果较好的Fe,并探究了Fe-Ag/ZSM-5脱除剂的制备工艺,根据测试结果得出了最优工艺配方与条件。该乙烯脱除剂制备工艺简单,效果显著。应用于水果运输、储藏过程中可提高果蔬保鲜寿命,减少经济损失。相比于现有的乙烯脱除剂具有寿命长、成本低等特点,具有广阔的应用前景。

  • 标签: 过渡金属 乙烯 保鲜
  • 简介:摘要:本文主要探讨结构工程中的负载试验与结构安全评估方法。首先介绍了结构工程中负载试验和结构安全评估的重要性,然后以现有研究成果为基础,系统总结了不同的负载试验方法及其在结构安全评估中的应用,最后对当前研究存在的问题进行了分析,并提出了未来的发展方向。

  • 标签: 结构工程 负载试验 结构安全评估 试验方法 结构安全
  • 简介:摘要:随着我国社会经济的不断发展,人们生活水平的不断提高,我国对能源的需求也越来越大。在我国当前经济发展的情况下,冶金行业得到了很大的发展,但是冶金行业也存在着很多问题,主要表现在冶金行业电能损耗较高,电能利用率不高等方面。因此,如何能够有效地减少冶金电气设备所消耗的电能量就成为了目前冶金行业所面临的一个重大问题。本文围绕冶金电气设备节能负载高精度控制技术展开了分析,希望能够提高冶金电气设备节能负载高精度控制技术水平,从而达到提高冶金电气设备节能效果的目的。

  • 标签: 冶金电气 节能负载 高精度控制技术
  • 简介:摘要:本研究对提升直流电机负载能力的策略进行了探讨。通过分析电机转子不平衡、电刷结构以及减震块等因素,提出电枢转子平衡工艺的优化、电刷形状与结构的改进,以及减震块的增设和电机功率的综合优化等了一系列优化策略。研究结果表明优化策略能够显著提升直流电机的性能和负载能力,从而拓宽了其在新能源电动汽车中的应用范围。此外,本研究还探讨了直流电机的主要技术指标、应用领域以及市场前景,为新能源电动汽车行业提供了重要的技术支持和发展指导。

  • 标签: 直流电机 负载能力 新能源电动汽车 优化策略
  • 简介:微软新成立的身份和安全事业部正致力于提供统一的解决方案,使IT专业人士可以更加轻松地部署和管理对信息的访问。增强基础结构的安全性。

  • 标签: 安全性 工作负载 微软 保护 计算 专业人士