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Research of Power Take-off System for “Sharp Eagle Ⅱ” Wave Energy Converter
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作者 YE Yin WANG Kun-lin +1 位作者 YOU Ya-ge SHENG Song-wei 《China Ocean Engineering》 SCIE EI CSCD 2019年第5期618-627,共10页
The " Sharp Eagle” device is a wave energy converter of a hinged double floating body. The wave-absorbing floating body hinges on the semi-submerged floating body structure. Under the action of wave, the wave-ab... The " Sharp Eagle” device is a wave energy converter of a hinged double floating body. The wave-absorbing floating body hinges on the semi-submerged floating body structure. Under the action of wave, the wave-absorbing floating body rotates around the hinge point, and the wave energy can be converted into kinetic energy. In this paper, the power take-off system of " Sharp Eagle Ⅱ” wave energy converter (the second generation of " Sharp Eagle”) was studied, which adopts the hydraulic type power take-off system. The 0-1 power generation mode was applied in this system to make the " Sharp Eagle Ⅱ” operate under various wave conditions. The principle of power generation was introduced in detail, and the power take-off system was simulated. Three groups of different movement period inputs were used to simulate three kinds of wave conditions, and the simulation results were obtained under three different working conditions. In addition, the prototype of " Sharp Eagle Ⅱ” wave energy converter was tested on land and in real sea conditions. The experimental data have been collected, and the experimental data and simulation results were compared and validated. This work has laid a foundation for the design and application of the following " Sharp Eagle” series of devices. 展开更多
关键词 SHARP EAGLE Wave Energy Converter power take-OFF power generation mode HYDRAULIC SYSTEM
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行车取力供电系统设计浅析
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作者 魏永峰 熊关生 徐丽君 《移动电源与车辆》 2024年第1期7-11,共5页
本文基于行车取力供电系统组成与原理,结合工程案例概括性介绍了行车取力供电系统相关设计要点,重点介绍了各种取力方式应用和取力电机选型,对工程设计具有一定的指导意义。
关键词 行车取力 取力方式 取力电机
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面向电力设备的温度检测节点功耗研究及自供电电源设计 被引量:9
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作者 郭宝宁 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2018年第6期1112-1118,共7页
对电网中电力设备进行实时的温度检测是避免电网设备故障与安全事故的重要手段,采用非接触式的无线测温技术是近年来电力系统向智能化发展的重要体现。针对智能电网的发展需求,设计了一种基于无线射频通信技术的温度检测节点,该节点由... 对电网中电力设备进行实时的温度检测是避免电网设备故障与安全事故的重要手段,采用非接触式的无线测温技术是近年来电力系统向智能化发展的重要体现。针对智能电网的发展需求,设计了一种基于无线射频通信技术的温度检测节点,该节点由温度传感器DS18B20、超低功耗单片机PIC18LF14K50与无线射频收发芯片MRF49XA组成,可实现休眠等待、数据采样处理与无线通信3种工作状态。通过设置不同工作状态下的关键参数,对温度检测节点的平均功耗进行测试比较,总结归纳了节点功耗规律。在此基础上,为温度检测节点设计了一种基于LTC3588-1芯片的自供电电源管理单元,采用成熟可靠的感应电流取能技术满足温度检测节点的自供电需求。研究表明,当节点处于充满电状态时,一旦切断能量源,节点仍能持续稳定工作47h,足以维持温度检测节点的正常工作直至电网恢复正常运行。 展开更多
关键词 电力设备 温度检测 无线方式 功耗研究 感应取能 自供电
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瓦秒法检查单相电能表存在的误区及对策
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作者 祝小红 《电测与仪表》 北大核心 2010年第A07期98-101,共4页
针对基层供电公司采用瓦秒法现场检验单相电能表运行状况存在自带负载功率过小、接线错误及误解瓦秒法的检测结果含义等问题。本文在介绍瓦秒法原理的基础上,根据《电能计量装置技术管理规程》提出了自带负载的电流必须大于电能表标定... 针对基层供电公司采用瓦秒法现场检验单相电能表运行状况存在自带负载功率过小、接线错误及误解瓦秒法的检测结果含义等问题。本文在介绍瓦秒法原理的基础上,根据《电能计量装置技术管理规程》提出了自带负载的电流必须大于电能表标定电流的5%的建议;分析了自带负载各种接线方式的实质,得出自带负载必须接在电能表出线侧的结论;指出瓦秒法检测结果只反映电能表本身的运行误差,而不能反映电能表的接线误差。 展开更多
关键词 瓦秒法 自带负载 接线方式 电能表误差 接线误差
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一种20kW行车自发电系统轮系及安装设计 被引量:2
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作者 魏永峰 李强 肖建平 《移动电源与车辆》 2021年第2期8-13,7,共7页
传动轮系及发电机安装设计一直是自发电系统设计难点,本文结合工程实践,介绍了一种20kW行车自发电系统的轮系及支架设计,利用SIMDRIVE SD软件计算验证轮系布局合理,轮系设计符合康明斯原车标准要求,通过CAT软件模态分析和样机验证测试,... 传动轮系及发电机安装设计一直是自发电系统设计难点,本文结合工程实践,介绍了一种20kW行车自发电系统的轮系及支架设计,利用SIMDRIVE SD软件计算验证轮系布局合理,轮系设计符合康明斯原车标准要求,通过CAT软件模态分析和样机验证测试,设计的发电机安装支架耐久可靠,满足使用要求。 展开更多
关键词 自发电系统 取力方式 电机选型 轮系
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轴带汽车自发电系统构成 被引量:4
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作者 张太林 吴秋菊 温明 《专用汽车》 2013年第6期86-89,93,共5页
介绍了军用汽车自发电系统的原理和构成,对自发电系统的取力方式、传动形式、取力控制和调速控制进行了归类和介绍,同时介绍了选取和使用自发电系统时的注意事项。
关键词 取力方式 调速 励磁 永磁 自动电压调节器 传动比
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取力器离合电液控制器的设计和应用 被引量:1
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作者 吴玉兴 倪俊曾 《液压气动与密封》 2013年第4期47-49,共3页
针对国内现行使用的机械控制及气动控制取力器离合方式的不足点,创造性的提出采用电液控制器去实现取力器的啮合和分离。可以保证取力器的啮合精度和啮合稳定性,极大的延长了取力器的使用寿命,扩大了取力器在各种底盘上的使用范围,同时... 针对国内现行使用的机械控制及气动控制取力器离合方式的不足点,创造性的提出采用电液控制器去实现取力器的啮合和分离。可以保证取力器的啮合精度和啮合稳定性,极大的延长了取力器的使用寿命,扩大了取力器在各种底盘上的使用范围,同时易于实现自动化控制。 展开更多
关键词 取力器 离合方式 电液离合控制器
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电磁离合式夹心取力器的设计与应用 被引量:3
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作者 魏永建 《专用汽车》 2010年第4期62-64,共3页
针对国内消防车辆用夹心取力器采用的机械式离合方式存在的不足,提出采用电磁离合器实现车辆无论是在静止状态还是运动过程中,均可以通过电信号控制取力器的离合,满足取力器带载动力的切入与脱开的性能要求,同时保障取力器稳定可靠的工... 针对国内消防车辆用夹心取力器采用的机械式离合方式存在的不足,提出采用电磁离合器实现车辆无论是在静止状态还是运动过程中,均可以通过电信号控制取力器的离合,满足取力器带载动力的切入与脱开的性能要求,同时保障取力器稳定可靠的工作状态。 展开更多
关键词 取力器 离合方式 电磁离合器
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