为了实现复杂机电装备管线布局优化设计,提出了一种基于新的编码方式的管线布局智能优化方法。
首先,设计了一种具有更好通用性的新的粒子编码方法,给出了管路路径映射规则。
其次,给出了基于该编码方式的目标函数计算方法。
再次,结合管路布局领域的相关技术,采用粒子群算法对管路避障路径进行寻优。
最后应用MATLAB软件进行管路布局优化仿真计算,验证了该方法的有效性。
2024/6/7 14:47:50 1.31MB 管路;布局;编码;优化
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无线电能传输系统通讯协议,详细描述了无线电能传输过程的几个步骤,每个步骤所信息和参数应该满足充电装置和电动汽车的信息交换的需求。
2024/4/15 20:26:50 1.84MB IEC 61980-2
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基于DSP的蓄电池充放电装置研究,很好地学习资料,你值得一看!
2024/3/19 19:31:11 141KB DSP
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CT取电装置10V户外取电装置嘉创达CT取电主要应用领域:自动化、医疗、灯具、仪器仪表、电力、工控、航空、铁路、公路、船舶、网络通讯、石油化工等领域。
2023/12/10 14:45:31 1.28MB CT取电装置
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《机电能量转换》是研究机电耦合系统中能量传递和转换规律的一门学科。
机电能量转换装置种类很多,旋转电机是机电装置中较复杂的一类,本书在泛论一般装置的基础上对它着重分析,以达到触类旁通的目的。
这门课程最早出现于美国麻省理工学院(MIT)。
2023/11/14 22:22:27 unknown dianji
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电装Denso数据采集器软件下载PD3格式
2023/9/22 3:42:58 3KB 电装 Denso 数据采集器
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110kV/10kV变电站电气一次部分设计,内含电气主接线图、电气总平面布置图、10kV配电装置布置图、110kV电气平面布置图、110kV出线间隔断面图、110kV主变压器及其进线间隔断面图、母线设备间隔断面图等等,内涵图纸全面,各种电气设施型号全面,欢迎广大毕业生与有需要人士下载,仅供参考。
2023/9/5 9:02:03 2.89MB 110kV变电站
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本书引见了应用COMSOLMultiphysies有限元软件建立MEMS模型的基本方法和过程,并辅以典型MEMS建模实例,图文并茂。
全书共分5章,第1章概述了MEMS基本概念和有关COMSOLMultiphysies软件中MEMS建立模型的基本过程;
第2章以6个典型模型为蓝本,详细引见了MEMS建模的一般方法;
第3、4、5章分别引见了微传感器、微通道、微压电装置的MEMS建模方法和过程。
书中引用的模型实例均为有关领域专家、学者开发,具有高度的可靠性。
本书可供MEMS研究人员和爱好者,以及高等院校相关专业师生阅读、参考。
2023/2/8 1:33:50 35.55MB 有限元
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变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。
电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。
本次设计为110kV变电站初步设计,分为主接线、短路电流计算、设备选择等三部分,所设计的内容力求概念清楚,层次分明。
本次设计以110kV变电站为主要设计对象,同时附有1张电气主接线图加以说明。
该变电站设有2台主变压器,站内主接线分为110kV和10kV两个电压等级。
各个电压等级均采用单母分段的接线方式。
本文从主接线、短路电流的计算、设备选择等几方面对变电站设计进行了阐述。
第一章是变电设计程序。
第二章主要介绍的是主变的选择及变压器型式的选择、绕组连接方式主变的阻抗及调压方式选择、容量比、主变冷却方式和能否选择自耦、各侧电压和绝缘的选择和变压器的容量和台数的选择。
第三章电气主接线的方案选择为主要内容,对备选方案从可靠性、灵活性和经济性三个方面进行了论述,并选择出最佳方案。
第四章对110kV和10kV两个等级短路点进行短路电流计算。
第五章主要介绍了变电站的电气设备的选择,包括母线型号和断路器、隔离开关的选择,还有对电压互感器、电流互感器的选择及各个设备的校验,更近一步适合变电站的需求。
第六章介绍了变电站配电装置及电气总平面设计。
第七章是防雷电保护和接地保护的主要内容。
总之,全面的对本变电站设计进行分析,从不同的方面适合本地,人民生活和经济发展的需要。
2015/3/1 12:47:39 831KB 110kV 变电站
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Denso电装采集器Qrkbife软件,次要支持DENSO串口扫描枪扫描数据。
2018/9/21 17:48:16 5.97MB Denso 电装 采集器 BHT
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡