计算佳拉洁雅磁阱中等离子体分界面压强的系统和方法

    公开(公告)号:CN107132568B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201710299326.2

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明提供一种计算佳拉洁雅磁阱中等离子体分界面压强的系统和方法。该系统和方法根据发明人建立的佳拉洁雅磁阱中等离子体的总抗磁电流与等离子体分界面压强的数学模型,利用计算获得的佳拉洁雅磁阱磁场的磁感应强度和测量获得的等离子体抗磁电流等参数,就可以依据相应的数学模型计算出佳拉洁雅磁阱中等离子体分界面处的压强。相比于使用现有技术中的郎缪尔探针和微波干涉仪,该系统和方法具有结构灵活、动态响应好的优点。本发明只需要通过测量佳拉洁雅磁阱的总抗磁电流,充分考虑在约束线圈周围区域等离子体的接触损失对等离子体总抗磁电流的影响,就可实现对佳拉洁雅磁阱等离子体分界面处压强的精确计算。

    一种基于COMSOL的单侧计轴传感器建模方法

    公开(公告)号:CN107729619A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710851714.7

    申请日:2017-09-19

    CPC classification number: G06F17/5018 G06F17/5095

    Abstract: 本发明公开一种基于COMSOL的单侧计轴传感器建模方法,包括如下步骤:通过实物图,建立有限元模型球体,包括车轮、铁轨、感应线圈、励磁线圈;以所述有限元模型的几何中心点为球心,建立第一空气域,以模拟单侧计轴传感器运行的空气环境;以所述有限元模型的几何中心点为中心,建立第二空气域;对所述第一空气域进行粗化正四面体剖分;对所述第二空气域及其包围的单侧计轴传感器、铁轨、车轮进行细化正四面体剖分;对各部分模型进行材料参数设置,根据各部分模型材料的实际值进行材料属性值设置。借助该方法,可以有效地降低剖分的复杂程度,减少单元格数量。还可以对关键部件附近的空气域的磁场变化进行计算,使计算结果更可靠。

    计算佳拉洁雅磁阱中等离子体分界面压强的系统和方法

    公开(公告)号:CN107132568A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710299326.2

    申请日:2017-04-28

    CPC classification number: G01T1/2914 G01T1/2992

    Abstract: 本发明提供一种计算佳拉洁雅磁阱中等离子体分界面压强的系统和方法。该系统和方法根据发明人建立的佳拉洁雅磁阱中等离子体的总抗磁电流与等离子体分界面压强的数学模型,利用计算获得的佳拉洁雅磁阱磁场的磁感应强度和测量获得的等离子体抗磁电流等参数,就可以依据相应的数学模型计算出佳拉洁雅磁阱中等离子体分界面处的压强。相比于使用现有技术中的郎缪尔探针和微波干涉仪,该系统和方法具有结构灵活、动态响应好的优点。本发明只需要通过测量佳拉洁雅磁阱的总抗磁电流,充分考虑在约束线圈周围区域等离子体的接触损失对等离子体总抗磁电流的影响,就可实现对佳拉洁雅磁阱等离子体分界面处压强的精确计算。

    一种基于OPNET的智能变电站过程层网络通信性能仿真方法

    公开(公告)号:CN107070708A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710208892.8

    申请日:2017-03-31

    CPC classification number: H04L41/0631 H04L41/145

    Abstract: 本发明公开了一种基于OPNET的智能变电站过程层网络通信性能仿真方法,其包括以下步骤:S1:在OPNET环境中,根据过程层网络的节点类型对其建立OPNET节点仿真模型;S2:根据过程层网络的结构对其建立OPNET网络模型;S3:根据过程层网络中的通信协议和报文类型,建立相应的业务模型;S4:根据可能出现的网络故障,建立相应的网络故障模型;S5:运行仿真环境,得到仿真结果。本发明能够通过仿真的方法获知在共网的组网方案下报文长度、数据率、报文传输方式以及网络故障对传输时间的影响,以获知过程层网络通信的实时性情况以及获知过程层网络是否存在设计问题,进而指导智能变电站过程层网络合理布局及设计,具有很强的实用性。

    一种等离子体进入多极磁阱线圈的控制方法及其控制系统

    公开(公告)号:CN105682333A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610099587.5

    申请日:2016-02-23

    CPC classification number: Y02E30/126 H05H1/10

    Abstract: 本发明提供一种等离子体进入多极磁阱线圈的控制方法,包括:S1:确定溜槽线圈与多极磁阱线圈的相对位置;S2:确定溜槽线圈轴线与多极磁阱线圈轴线的夹角θ;S3:计算所述多极磁阱线圈的外部磁壳的通用磁感应强度,并根据注入点位置数据计算出等离子体注入点的磁感应强度B2;S4:根据等离子体注入点磁感应强度,结合所述溜槽线圈的结构参数,计算所述溜槽线圈在注入点处轴线上产生的磁感应强度为B2时所需的电流值;S5:计算溜槽线圈的启动时刻Tc;S6:计算溜槽线圈的工作时间Tw。本发明还提供一种根据上述方法形成的等离子体进入多极磁阱线圈的控制系统。通过本发明能提高进入多极磁阱线圈中等离子体的数量,并减少上述等离子体的能量损失。

    一种基于PCI板卡的汽车CAN总线模块全自动检测系统和方法

    公开(公告)号:CN103543399B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310532967.X

    申请日:2013-10-31

    Abstract: 一种基于PCI板卡的汽车CAN总线模块全自动检测系统及方法,所述系统包括:开关量输入单元、开关量输出单元、模拟量输出单元、脉冲量处理单元、CAN报文控制单元及工控机中央处理单元,其中:开关量输入单元,用于检测CAN总线控制模块的开关量输出引脚的电平状态;开关量输出单元,用于向CAN总线控制模块的开关量输入引脚提供输入状态;模拟量输出单元,用于向CAN总线控制模块的模拟量输入引脚提供阻值不同的电阻信号;脉冲量处理单元,用于向CAN总线控制模块提供车速和转速信号;CAN报文控制单元,用于接收所述工控机中央处理单元发送的CAN报文控制命令;工控机中央处理单元,负责整个系统的协调和处理。本发明可以检测多种不同型号的CAN总线模块。

    一种计算电信号的基波分量采样信号序列的方法和系统

    公开(公告)号:CN102033164B

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201010548347.1

    申请日:2010-11-16

    Abstract: 本发明涉及一种计算电信号的基波分量采样信号序列的方法和系统。电信号包括直流分量、基波分量和二次以上的谐波分量,该方法包括:设置第一参数K1、第二参数K2和第三参数K3;滤除电信号中二次以上的谐波分量,得到滤波后的电信号;以时间T为采样周期,对滤波后的电信号进行采样,得到采样电信号序列Q[j],其中,第j个采样电信号为Qj,序号j为不小于0的整数;利用K1、K2、K3以及Q[j],计算电信号的基波分量采样信号序列Q1[j],其中,第j+1个基波分量采样信号Q1,j+1=K1Qj+K2Qj+1+K3Qj+2。利用本发明的技术方案,能降低滤除直流分量的复杂程度。

    一种电压闪变调制波的检波方法

    公开(公告)号:CN101609111B

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN200910159915.6

    申请日:2009-07-21

    Abstract: 本发明提供了一种电压闪变调制波的检波方法,其特征在于,其包括以下步骤:设置一个测量周期内的采样点数N和采样频率fs,其中,N为自然数;通过电压采样电路,得到待测信号的电压采样值序列u(n)(n=0,1,2,...,N-1);根据公式y(n)=x(n)-x(n-1),得到序列y(n)(n=0,1,2,...,N-1);根据公式ψ[u(n)]=u2(n)-u(n-1)·u(n+1),得到序列ψ[u(n)](n=0,1,2,...,N-1);根据y(n),利用公式ψ[y(n)]=y2(n)-y(n-1)·y(n+1),得到序列ψ[y(n)](n=0,1,2,...,N-1);利用公式计算出序列G(n)(n=0,1,2,...,N-1);利用公式计算出序列a(n)(n=0,1,2,...,N-1),a(n)就是电压闪变信号中的波动成分。本发明可以快速、准确地提取出电压闪变信号中的波动成分,具有计算量小,检测准确度高和相应速度快的特点。

    应用串行通信接口标准实现的电机故障检测系统通信方法

    公开(公告)号:CN101561967B

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN200810093763.X

    申请日:2008-04-18

    Abstract: 本发明是一种应用串行通信接口标准实现的电机故障检测系统通信方法,其是在电机故障检测装置通信初始化后,当有数据传送请求时,电机故障检测装置对通信数据存储区的内容进行更新,然后进行数据传送。上位机通信程序产生接收中断后,延时固定时间间隔,再读取串口接收缓冲区中的数据;最后依次检验数据的首字节以及总字节数目是否正确,并回发相应握手数据。从而达到既简化了装置通信软件的设计,又确保了装置的故障检测功能的充分实现和串行通信的可靠性的目的。

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