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編輯技術論文范文1
計算機畢業論文
多媒體、網絡技術的發展和應用將引發傳統編輯手段的全面變革。學術科技期刊實現全程電腦化的時機已逐漸趨向成熟。計算機技術的日新月異將使學術期刊編輯方法和手段不會僅僅停留于簡單的鍵盤輸入和排版。目前,多媒體技術、網絡技術的各種手段運用于學術科技期刊的編輯出版發行,尚處于初始階段,但不久將會全面而深入地展開。
【關鍵詞】學術性期刊/編輯出版/多媒體技術/網絡技術
【正文】一計算機技術的發展日新月異,在未來的幾年中,各種計算機相關技術都會得到飛速發展和應用,使計算機變得更加人性化,智能化。而多媒體技術與網絡技術的迅猛勢頭對傳統學術科技期刊帶來的影響尤為深遠。目前,學術科技期刊的現狀已不能適應科學技術的迅猛發展和讀者的多樣化需求,紙介學術科技期刊,以傳統的方式辦刊,不僅難以在市場經濟潮流中站穩腳跟,而且也正受到計算機和多媒體網絡技術、電子報刊和電子出版物的挑戰。學術科技期刊必須面對社會發展的現實,轉變傳統的期刊編輯出版模式,迅速實施期刊編輯出版的計算機化,并逐步實現向多媒體、網絡化編輯的轉變和過渡。使學術科技期刊所承載的信息更加高速、全面、方便、準確地傳至讀者手中。按照常規的期刊出版流程,作者的稿件經編輯加工后,由印刷廠錄入排版,打出校樣,經過數次校對,然后制版印刷。如果利用作者的磁盤文件,在電腦上編輯加工,則可省去排版輸入程序,編輯人員坐在計算機前改稿把關,減少了校對次數,卻又同時減少出錯的概率,并且大大減輕由重復輸入造成的精力和時間的浪費,縮短出版周期。值得指出的是,隨著多媒體技術和網絡技術的蓬勃興起,越來越多的作者已不滿足于稿件軟盤的寄遞,而是希望用電子郵件把自己的稿件發送到編輯部的電子信箱中,出版部門只要運行電腦中設置的e—mail程序,就可在計算機顯示屏上看到作者的來稿。在另一方面,計算機技術又始終處于高速發展的進程中。處理器速度不斷得到提高,硬盤的容量也正以每年60%的幅度在增長,但是價格卻在持續下降。1994年1兆字節的價格為1美元,到1998年1兆字節就只值5美分了。如果說,以前阻滯我國學術科技期刊電腦化進程的多為財經方面的原因,今天已經不成為太大的障礙。問題主要在于,由于傳統期刊編輯、出版和發行的配套運作已相對成熟,整個流通程序比較固定和規范,而采用一種新的編輯形態,就意味要有相應的人員管理及工作運作方式的變更。有些期刊編輯出版部門因此寧愿穩妥地在其固有領域及方式上保持觀望,而不愿在這方面進行人員、資金和其他方面的投入,反映了一種認識上的誤區。應該看到,學術期刊實現全程電腦化已逐漸趨向成熟。而且,計算機技術的日新月異的發展趨勢還表明:學術期刊編輯方法和手段不會僅僅停留于目前較為普遍的簡單的鍵盤輸入和排版。多媒體和網絡的各種技術手段全面運用于學術期刊的編輯出版的前景必將成為現實。多媒體技術和網絡技術給予我們一個發揮創造力和提升人本身智慧能力的機會。信息技術正在潛移默化地改造我們的聽覺、視覺、嗅覺、觸覺,改變著人類傳統的時空觀念,社會運動方式,倫理道德觀念和法律環境。這場席卷全球的革命剛剛從改變我們的行知模式開始,正以堅定的步伐深入我們生活的每一個側面,改造行業社會生活的每一個角落,更改造著人們認識生活,思考世界的觀點、方法。二多媒體技術是指用計算機對文字、圖形、聲音、動畫、影像等多媒體信息進行綜合數字化處理的計算機技術。多媒體技術主要應用于多媒體個人計算機、多媒體信息管理系統、多媒體通信、多媒體電子出版物等,近期以來,運用多媒體手段來對學術科技期刊進行編輯加工、行政管理和發行宣傳,也成為一種顯著的趨向。多媒體技術的應用將引發傳統編輯手段的全面變革。傳統編輯方法與手段同多媒體技術結合后,將給未來學術科技期刊的編輯工作帶來全新的變化。多媒體技術與計算機、網絡技術、通信技術、數字技術的結合,使期刊出版工作過程和學術科研信息傳播不受時間、地點、國界、環境等影響,這將有利于提高世界信息的流通速度,促進遠隔重洋的各民族文化科技的及時交流。多媒體綜合了報紙、廣播、電視等功能,將文字、聲音、圖像、動畫等要素結合起來,這一結合也成為學術期刊編輯、發行的一種全新形式,給受眾以全方位的、多維的信息,光纖通道將電視網、電話網、計算機網三網合一,使三大傳統媒介開始走向高度的綜合。充分利用多媒體文、圖、聲、像的優勢,有利于全面提高學術期刊編輯工作效率和刊物質量,促進電腦多媒體編輯技術的有的放矢地發展,并為今后計算機技術的普及、繁榮打下良好基礎。多媒體編輯要處理大量的3d圖形、數字音頻和視頻信息,還有從web網絡傳來的高帶寬信息。加速圖形端口(agp)即將大量投入應用,這是一種用來連接cpu和圖形加速器、比pci更快的總線,agp同時還提供圖形適配器與系統內存之間的連接,有了這種連接,在3d應用程序中就可以將大量的紋理貼圖保存在系統內存中。到2000年,所有的圖形都將是3維,使用字處理或者電子表格軟件的人將不會覺察到有什么不同。近期出版的一些專業電子排版系統,已集文字處理與圖形圖像處理功能于一身。不僅大大降低了此前許多排版軟件在文稿中植入特定圖像時的繁瑣操作和不便,而且可以利用軟件提供的多種繪圖、制圖功能,使非美工專業人員也能方便地制作出具有專業水準的圖形圖像,并通過手寫板或掃描儀順利實現圖文混排。使數學、化學、物理等科學公式的排版簡便規范,同時提供各種流程圖、電子電路以及各類圖庫。近日,ibm公司分別推出中、英文語音識別系統的語音錄入軟件,它們以聲音接收裝置為媒介,將閱讀文稿的語音直接轉化成計算機上文本的版面,盡管目前此類軟件在配置、環境、程序設計等方面有不少尚待完善之處,但隨著新的優化軟件的不斷問世,它必將極大地提高文字輸入的速度,從而最大限度地改變期刊計算機排版采用鍵盤輸入的格局??梢灶A見在不久的將來,我們真的可以與計算機進行交談,正如一些科幻電影中描述的一樣,計算機可以聽懂我們話語,并按我們所說的去做。多媒體技術的發明,終于使人和機器從原來的對立中擺脫出來,人性化的局面、虛擬現實的出現,直到人工智能的進步,語音的輸入使我們剎時感到pc已不再冰冷,芯片上已能出現人的情感,而且是高智能的集成。隨著計算機網絡以及電子郵件中可視圖像和活動聲像傳輸的成為現實,將進一步產生期刊在稿件傳遞、審稿閱稿、修改校對、聯系溝通、裝幀質量、出刊速度全方位的突破。三網絡技術的出現和普及,使傳統的期刊編輯的工作過程由單向的封閉流程,轉變成一種帶有顯著的交互性特征的雙向或多向的信息流通方式。編輯、作者乃至讀者之間可以直接進行信息的交流,它用最直接、最形象、最逼真、最快捷的特色使期刊編輯流程成為極具開放性的人際傳播。網絡社會和網絡文明的到來,宣告高度而枯燥的技術文明將被充分共享的信息文明所取代。編輯部的全程電腦化和內部局域網的建立,將在以下幾方面產生重要作用:1.編輯出版流程高效化通過網絡,可以對整個編輯流程實施網絡化管理,從選題登記、審批、組稿、編校、發稿、付印、稿酬、文稿檔案等均可在網絡上對其進行實時、動態的管理。對已發稿件也可建立起詳盡的分類、統計、查詢數據。同時,還可以建立作者庫對作者隊伍進行網絡化管理,以便隨時掌握作者履歷、學術科研成果、個人專長、微機通信設施等情況,并由此建立一支相對穩定的高素質的作者隊伍。更可以通過網絡的電子公告或電子郵件接觸更多的專家學者和專業科研人員,為某一選題物色到最佳作者。在網絡通信中,還可快速直截雙向傳遞、顯示編者和作者在組寫稿件過程中的具體要求和細節,即使是遠地相隔,通過網絡也可就稿件的修改、校對、定稿等事宜,在兩地邊議邊改,其速度和效率都是傳統出版方式所不敢想象的。在廣開稿源的同時,提高稿件質量也有了更可靠的保證。作者通過磁盤或電子郵件所投的稿件經轉化為統一格式的文件后,直接存入稿件庫,在進行編輯加工時,可以從中調出已排版的稿件,直接在計算機上進行編校。在審稿過程中,編輯一方面隨時可與作者通過網上交談,對稿件的有疑問之處提出修改意見,征求作者意見。另一方面,為了保證稿件內容的科學性、思想性、先進性,編輯可利用網上的巨大信息資源庫,對文稿中的資料數據等關鍵性內容進行查詢和確認。還可經電子公告板或電子郵件征求專家意見,以確保內容的準確性。2.數據庫管理系統化在編輯部內部,編輯人員通過網絡和光盤建立選題庫、書稿庫、以及諸如《中國人民大學復印報刊資料全文專題目錄索引》、《中國人民大學復印資料全文》、《中國學術期刊光盤版》、《人民日報全文數據庫》等光盤數據庫,了解某一選題的有關情況,以避免選題的重復。通過網絡,編輯人員可以方便地搜索到新資料、新成果、新知識,掌握最新學術動態和學科的發展趨勢等,從而根據這些信息策劃出最新的選題。同時,內部網絡的建立以及與外部的聯網,使得編輯人員對資料的查詢、檢索變得更為方便快速。聯網后各學術期刊傳統的學術資料和信息的交流可通過網際交流更高效地實施,徹底改變以往此項工作中耗費大量人力、物力、財力且收效甚微的弊端,使編輯工作者得以隨時從網絡查找、瀏覽、下載所需資料,再將編輯部的報刊、書籍、文件等資料以掃描錄入的手段存入資料庫。計算機和網絡系統的超高容量的儲存介質,不僅解除了編輯部因書面資料的不間斷增長而蠶食工作空間的麻煩,同時,資料庫中所包括的文字、圖片、聲音以及其他超文本的多媒體文件,由于具備功能強大的檢索工具和方法,足以快速而準確地滿足編輯部人員各種不同目的和不同方式的需求。3.行政管理自動化以信息技術為代表的多媒體技術的突飛猛進,必將引發學術期刊編輯辦公模式和觀念的變革。全天候、全方位的國際互聯網和局域網的崛起,以及電子郵件、移動通信等高科技的迅速發展,編輯人員主要通過傳真機、調制解調器連線和計算機網絡實現同編輯部局域網的互聯,在家中接收領導下達的指令從事工作并同編輯部保持聯系,并將處理完畢的任務經由圖文傳真、e—mail等技術手段迅速反饋編輯部。編輯部的內部局域網的建立,為實現辦公和決策的無紙化和數字化提供了可能。內部網費用低廉,功能強大,采用后即不需要紙張。編輯人員通過運行瀏覽器,可看到任何相關的電子信息。隨著國際互聯網在國內的普及,計算機網絡為期刊發行提供了新的銷售渠道和發行方式。利用網絡的電子公告板,編輯部可以期刊發行和征訂廣告,也可直接通過電子郵件寄發訂單,讀者可通過網絡向編輯部訂購期刊。當實現了網上的線出版后,讀者還可以要求閱讀網上的電子期刊,并通過網絡向編輯部承付一定的費用。目前的學術科技期刊已經出現紙質版、電子版、網絡板三種形式并存的局面,雖然尚難以估計新的出版形式對傳統期刊的沖擊究竟有多大,但可以肯定的是,基于計算機的大量出版物的出現將會大大改變我們的教育、生活方式,也對紙質期刊的出版造成一定的影響。多媒體技術的產生和日趨豐富成熟,使傳統的學術科技期刊的編輯、傳播從內容到形式產生了全新變化,改變了延續數百年的編輯方式、閱讀方式、甚至是思維方式,從而徹底改變人們對于傳統期刊編輯出版的觀念。面對這一挑戰,傳統的期刊出版業只有勤于探索和實踐,勤于改造自身的人力和技術結構,并且有一套與之適應的新的編輯理論,對多媒體技術和網絡技術環境中的學術科技期刊編輯的特征、模式、結構、效果等進行科學研究,并作出總結性、指導性的說明。
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1.1高壓直流輸變電技術在變電工程中的應用高壓直流輸變電技術具有高穩定性、高容量的特點,能滿足遠距離輸電的同時也對異步聯網做出卓越貢獻,它是計算機技術和光纖技術在輸變電工程中的應用與快速發展。高壓直流輸變電技術具有兩個“不需要”新興技術特點,一種是不需要輸送電能和距離一起進行,另一種是不需要在兩個交流系統之間同時進行的技術。鑒于兩個不需要特點,人們通常使用高壓直流輸變電技術進行區域化管理,這樣的優點是用電系統發生故障時,高壓直流輸變電技術能迅速、準確找到事故發生位置和發生原因,同時,能在最短的時間內啟用交流系統,能在最快的反應時間內控制用電事態的發展,有效地避免更大的損失,保證群眾的正常生活、生產用電。
1.2基礎移位技術方法在變電工程中的應用輸變電基礎移位技術是在不改變原有建筑基礎的前提下,將原有的建筑鋼架結構進行平移尺度、平移方法的新型技術方法。使用基礎移位技術一般是在輸變電施工過程中,由于地基塌陷、混凝土基礎坍塌、舊線改造等原因造成鋼架結構基礎移位的產生,需要在原有的地基不遠處重新搭建鋼架結構塔,使用基礎移位技術,不需要進行重新建筑安裝,采用千斤頂緩慢移動地基,使其達到預定的位置、高度,最后,對平移之后的建筑物進行固定。基礎移位技術方法的優點是節約了重新安裝建筑結構所造成的經濟損失,同時還保證了施工質量。
2輸變電工程技術向智能化的發展趨勢
2.1智能化工程管理系統在輸變電工程中的應用智能化工程管理信息系統是實現輸變電工程管理的智能化、系統化、實時化、統一化管理,它對輸變電工程施工的安全性、可靠性,提高工程效率,降低施工成本方面具有重要意義,智能化工程技術管理信息系統能準確計算工程各個環節數據的計算,還能對工程進行智能化管理,比如工器具管理、工程流程管理、工程安全管理、工程進度管理等,可使輸變電工程管理高效化、科學化,有利于縮短施工周期,降低造價成本,提高工程安全,保證施工企業綜合效益。
2.2智能化工程技術在輸變電架線中的應用智能化工程技術是輸變電工程今后發展的必然趨勢,由于傳統的工程技術管理的方式和方法已經不能適應現代化輸變電工程建設,時代的發展,要求輸變電工程向智能化、集成化和軟件化方向發展,這樣,很大程度上提高作業效率和施工安全性,實現工程機械智能化,將工程施工作業調整為智能化施工系統,實現智能化作業,開啟智能化輸變電工程新技能。
2.3智能化工程技術在輸變電工程后檢測維修中的應用飽和鹽密技術是一種智能化工程技術,它利用光傳感器對輸變電設備絕緣子進行鹽密在線實時監測的一種技術,這種監測系統是由傳感器對線路的絕緣子污穢現象進行數據采集并傳送到控制中心進行數據處理分析,并準確檢測繪制污穢區分布圖,由維修人員進行現場維護。飽和鹽密技術由數據監測終端和數據監測中心兩部分組成,是一種智能化大范圍遠程分布式嚴密實施監測系統。智能化工程技術節約了大量的人力物力,有效地防止污閃事故的發生,目前該技術已經被各大電力公司廣泛采用。
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編輯技術論文范文3
1.1變電站綜合自動化的特點
在電網中,變電站是非常重要的組成部分,主要是傳輸和分配電能,并且進行監測、控制和管理。變電站綜合自動化系統具有的特征包括這些方面,首先是功能綜合化,指的是結合變電站自動化系統的運行要求,綜合考慮二次系統的功能,優化組合設計,以便促使繼電保護和監控系統達到統一。其次是構成模塊化,模塊化和數字化保護、控制和測量裝置,這樣就可以利用通信網絡來連接各個功能模塊,以便有效的共享信息。再次是運行管理智能化,變電站綜合自動化的實現,可以促使無人值班、人機對話得到實現,并且操作屏幕化、制表、打印以及越限監視等功能也可以實現,對實時數據庫和歷史數據庫進行構建。
1.2變電站綜合自動化系統的功能
在電網自動系統中,非常重要的一個組成部分就是變電站自動化,需要實現的功能有很多;對電網故障進行檢測,以便對故障部分盡快隔離;對變電站運行實時信息進行采集,監視、計量和控制變電站運行情況;對一次設備狀態數據進行采集,以便更好的維護一次設備;促使當地后備控制和緊急控制得到實現。主要有這些表現,在微機保護方面,保護站內所有的電氣設備,如母線保護、變壓器保護、電容器保護以及其他的安全自動裝置,如低頻減載、設備自投等等。其次是數據采集,在狀態量方面,斷路器狀態、隔離開關狀態以及變壓器分接頭信號等都屬于這個方面的內容;各段的母線電壓、線路電壓以及電流和功率值等則屬于模擬量;脈沖電度表的輸出脈沖是脈沖量,促使電能測量得到實現。
1.3變電站綜合自動化的結構模式
變電站綜合自動化包括諸多的結構模式,如分布式系統結構、集中式系統結構、分層分布式結構等等,在對其選擇的時候,需要將需要和發展規劃給充分納入考慮范圍。其中,集中處理集中布置主要是在主控制室內集中布置集控式屏、臺等,分布處理集中布置是在主控制室集中布置分布式單功能設備集中組屏;分布處理分散布置則是在一次設備的機柜內布置分布式單功能設備,或者是將就地就近組屏分散布置的方式給應用過來。對于部分變電站,有著較大的容量和較多的設備進出線回路數,有著較為重要的供電地位,那么就可以將分層分布式結構的雙機備用系統給應用過來,將相應的輔助功能給應用過來,如保護、測量和控制及監測等,并且遠方的RTU功能也可以得到實現。對于新建的變電站,如果容量不大,有著較為簡單的主接線,沒有較高的供電連續性要求,那么就可以將常規的配置及前置機給取消掉,將單機系統給應用過來,促使保護、測量以及控制等功能的管理得到實現。
2變電站綜合自動化的應用
為了促使工程能夠可靠的工作,維護和擴展比較的靈活方便,用戶可以便利的進行操作和管理,通常將變電站綜合自動化系統劃分為三個組成部分,分別是基層、網絡通信層和監視管理層。前置智能單元為系統的基層,主要是對系統最基本的功能進行執行,比如保護、測量和控制等等,為了促使網絡狀態不會影響到基層模塊,特別是繼電保護裝置不受影響,需要保證保護的基本功能能夠在無網絡狀態下完成,在研發設計基層裝置的時候,盡量將自成一體的方法給應用過來。網絡通信層主要是對系統后臺和基本單元進行連接,為了促使網絡通信可靠性得到提升,在監視網絡層的時候,主要從后臺和前置兩個方面實現,如果有足夠的條件,可以將兩個獨立通訊網絡工作給應用過來,同時或者備用都是不錯的選擇。另外,因為不同數據對于安全性有著不同的要求,那么就需要結合具體情況,劃分等級,這樣通信的可靠性方可以得到保證。在系統中,用戶最為關心的問題就是后臺監控的操作、管理和維護,要求后臺軟件具有友好的人機界面,可以便利的進行操作;另外,功能要開放,以便能夠促使未來可以較好的擴展。
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編輯技術論文范文4
1.1結構參數結構核心筒墻厚隨樓層變化情況如表1所示,結構外框巨型柱截面尺寸隨樓層變化情況如表2所示,結構主要承重構件材質情況如表3所示。
1.2有限元模型通過MIDAS/GenV800版本建立精確的結構有限元模型,其中梁、柱采用梁單元模擬,核心筒墻體采用墻單元模擬,樓板采用板單元模擬(見圖2)。外框巨型柱為鋼骨混凝土,有限元模型中采用混凝土截面進行等效替換(外輪廓尺寸同原設計截面),并采用質量等效和剛度等效雙重等效原則。模擬分析時考慮施工過程中混凝土收縮、徐變和強度發展等因素對豎向變形的影響,采用歐洲規范CEB-FIP(1990),其具體參數如下:初始齡期2d,外部環境相對濕度60%,水泥類型為RS∶0.2(快凝高強水泥),構件理論厚度按實際值。
1.3施工加載順序核心筒剪力墻領先外框巨型柱及鋼梁6層施工,核心筒內梁、板及核心筒外樓板落后外框巨型柱及鋼梁4層施工,地上部分施工速率為10d/層。外框巨型柱為鋼骨混凝土,且混凝土自重大于鋼骨自重的5倍,巨型柱主要彈性變形以及徐變收縮變形發生在混凝土澆筑后,因此外框巨型柱加載順序同現場巨型柱混凝土澆筑順序。
2施工全過程計算分析
本次豎向變形差分析根據施工方案及現場實際施工進度共分81個施工階段,主要施工步驟如表4所示。結構核心筒剪力墻和外框巨型柱的豎向變形主要受到以下幾方面影響:①施工加載順序;②混凝土收縮、徐變及強度發展(包括齡期影響);③構件壓應力的差異;④施工過程中構件長度的調整。采用通用大型有限元軟件MIDAS/Gen進行施工全過程模擬分析,得到全部81個施工階段結構各樓層的豎向變形。計算外框巨型柱豎向變形時,取柱1~8在各樓層的變形平均值;計算核心筒剪力墻豎向變形時,取剪力墻4個角部在各樓層的變形平均值。
2.1結構豎向變形豎向變形測點位置如圖3所示,結構核心筒與外框巨型柱各層在施工階段最大豎向變形如圖4所示。由于考慮施工階段對各樓層標高進行補償,因此結構豎向變形在底部、頂部較小,在結構中部達到最大值。豎向變形分布規律與理論計算結果相符。巨型柱最大總變形為27.72mm,出現在第38層,其中彈性變形為17.40mm,徐變變形為8.71mm,收縮變形為1.62mm。核心筒剪力墻最大總變形為30.94mm,出現在第34層,其中彈性變形為16.78mm,徐變變形為10.18mm,收縮變形為4.11mm。外框巨型柱和核心筒剪力墻的豎向變形組成規律基本一致:都以彈性變形為主,其次為徐變變形,收縮變形最小;且非彈性變形所占的比例隨著樓層的上升而增大。核心筒剪力墻豎向變形中徐變變形約為彈性變形的60%,而外框巨型柱豎向變形中徐變變形約為彈性變形的50%。從圖4中可以看出,結構豎向變形在4個環桁架層及相鄰樓層處有相似規律突變,這是由于環桁架所在樓層豎向剛度和質量突然增大,其相鄰層成為薄弱層。
2.2核心筒與框架柱的豎向變形差結構施工階段核心筒剪力墻與外框巨型柱豎向變形差如圖5所示。結構在施工階段豎向變形差隨樓層上升而增大,最大值為5.76mm,出現在第56層。由于在施工階段,連接核心筒與外框的伸臂桁架在一端采用鉸接連接,且在構造上采用擴大孔,可豎向滑動,因此可認為伸臂桁架對減小核心筒與外框的豎向變形差無約束作用,從而避免了核心筒和外框之間的豎向變形差在伸臂桁架中造成過大內力。
2.3層間壓縮量核心筒和外框豎向構件各樓層段層間壓縮變形量如圖6所示。從圖中可以看出,由于頂部荷載逐步減小,各樓層段層間壓縮量隨樓層上升而減小,由于環桁架所在樓層豎向剛度突然增大,導致環桁架層層間壓縮量突然減小。頂層層間壓縮量增大是由頂層層高增大至9m引起的。
3豎向變形差對水平構件受力性能的影響
結構核心筒和外框巨型柱在施工階段產生了不同的豎向變形,其差值會在結構水平構件及樓板中產生附加應力,對結構安全造成不利影響。通過上述分析可知,結構最大的豎向變形差出現在第56層,取該層作為分析對象,將此最大豎向變形差以初始位移的形式施加于結構中,計算得到伸臂桁架最大初始附加應力為29.64MPa,鋼梁最大初始附加應力為13.61MPa,樓板最大附加應力為1.7MPa。
4豎向變形調整措施
在施工過程中,豎向構件隨著施工的進行不斷被壓縮,因此施工時應進行實時測量,并將相應施工樓層的標高調整到設計標高。根據上述施工全過程模擬分析的計算結果,并以正在施工的樓層達到其設計標高為標準,估算各層豎向構件在各樓層段的長度補償值?,F場可參考此補償值進行調整,當補償值超出現場調整范圍時,可在工廠構件下料時進行長度調整。核心筒和外框巨型柱豎向構件各樓層段長度補償值如圖7所示,核心筒和外框豎向構件每5個樓層長度補償值詳細數據如表5所示。
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編輯技術論文范文5
上世紀50年代末晶閘管在美國問世,標志著電力電子技術就此誕生。第一代電力電子器件主要是可控硅整流器(SCR),我國70年代將其列為節能技術在全國推廣。然而,SCR畢竟是一種只能控制其導通而不能控制關斷的半控型開關器件,在交流傳動和變頻電源的應用中受到限制。70年代以后陸續發明的功率晶體管(GTR)、門極可關斷晶閘管(GTO)、功率MOS場效應管(PowerMOSFET)、絕緣柵晶體管(IGBT)、靜電感應晶體管(SIT)和靜電感應晶閘管(SITH)等,它們的共同特點是既控制其導通,又能控制其關斷,是全控型開關器件,由于不需要換流電路,故體積、重量較之SCR有大幅度下降。當前,IGBT以其優異的特性已成為主流器件,容量大的GTO也有一定地位[1][2][3]。
許多國家都在努力開發大容量器件,國外已生產6000V的IGBT。IEGT(injectionenhancedgatethyristor)是一種將IGBT和GTO的優點結合起來的新型器件,已有1000A/4500V的樣品問世。IGCT(integratedgateeommutatedthyristor)在GTO基礎上采用緩沖層和透明發射極,它開通時相當于晶閘管,關斷時相當于晶體管,從而有效地協調了通態電壓和阻斷電壓的矛盾,工作頻率可達幾千赫茲[2][3]。瑞士ABB公司已經推出的IGCT可達4500一6000V,3000一3500A。MCT因進展不大而引退而IGCT的發展使其在電力電子器件的新格局中占有重要的地位。與發達國家相比,我國在器件制造方面比在應用方面有更大的差距。高功率溝柵結構IGBT模塊、IEGT、MOS門控晶閘管、高壓砷化稼高頻整流二極管、碳化硅(SIC)等新型功率器件在國外有了最新發展??梢韵嘈?,采用GaAs、SiC等新型半導體材料制成功率器件,實現人們對“理想器件”的追求,將是21世紀電力電子器件發展的主要趨勢。
高可靠性的電力電子積木(PEBB)和集成電力電子模塊(IPEM)是近期美國電力電子技術發展新熱點。GTO和IGCT,IGCT和高壓IGBT等電力電子新器件之間的激烈競爭,必將為21世紀世界電力電子新技術和變頻技術的發展帶來更多的機遇和挑戰。
二、變頻技術的發展過程
變頻技術是應交流電機無級調速的需要而誕生的。電力電子器件的更新促使電力變換
技術的不斷發展。起初,變頻技術只局限于變頻不能變壓。20世紀70年代開始,脈寬調制變壓變頻(PWM-VVVF)調速研究引起了人們的高度重視。20世紀80年代,作為變頻技術核心的PWM模式優化問題吸引著人們的濃厚興趣,并得出諸多優化模式,如:調制波縱向分割法、同相位載波PWM技術、移相載波PWM技術、載波調制波同時移相PWM技術等。
VVVF變頻器的控制相對簡單,機械特性硬度也較好,能夠滿足一般傳動的平滑調速要求,已在產業的各個領域得到廣泛應用。但是,這種控制方式在低頻時,由于輸出電壓較小,受定子電阻壓降的影響比較顯著,故造成輸出最大轉矩減小。
矢量控制變頻調速的做法是:將異步電動機在三相坐標系下的定子交流電流Ia、Ib、Ic通過三相——二相變換,等效成同步旋轉坐標系下的直流電流Iml、Itl,然后模仿直流電動機的控制方法,求得直流電動機的控制量,經過相應的坐標反變換,實現對異步電動機的控制。
直接轉矩控制直接在定子坐標系下分析交流電動機的數學模型,控制電動機的磁鏈和轉矩。它不需要將交流電動機化成等效直流電動機,因而省去了矢量旋轉變換中的許多復雜計算;它不需要模仿直流電動機的控制,也不需要為解耦而簡化交流電動機的數學模型。
VVVF變頻、矢量控制變頻、直接轉矩控制變頻都是交—直—交變頻中的一種。其共同缺點是輸入功率因數低,諧波電流大,直流回路需要大的儲能電容,再生能量又不能反饋回電網,即不能進行四象限運行。為此,矩陣式交—交變頻應運而生。
三、變頻技術與家用電器
20世紀70年代,家用電器開始逐步變頻化,出現了電磁烹任器、變頻照明器具、變頻空調、變頻微波爐、變頻電冰箱、IH(感應加熱)飯堡、變頻洗衣機等[4]。
20世紀末期期,家用電器則依托變頻技術,主要瞄準高功能和省電。
首先是電冰箱,由于它處于全天工作,采用變頻制冷后,壓縮機始終處在低速運行狀態,可以徹底消除因壓縮機起動引的噪聲,節能效果更加明顯。其次,空調器使用變頻后,擴大了壓縮機的工作范圍,不需要壓縮機在斷續狀態下運行就可實現冷、暖控制,達到降低電力消耗,消除由于溫度變動而引起的不適感。近年來,新式的變頻冷藏庫不但耗電量減少、實現靜音化,而且利用高速運行能實現快速冷凍。
在洗衣機方面,過去使用變頻實現可變速控制,提高洗凈性能,新流行的洗衣機除了節能和靜音化外,還在確保衣物柔和洗滌等方面推出新的控制內容;電磁烹任器利用高頻感應加熱使鍋子直接發熱,沒有燃氣和電加熱的熾熱部分,因此不但安全,還大幅度提高加熱效率,其工作頻率高于聽覺之上,從而消除了飯鍋振動引起的噪聲。
四、電力電子裝置帶來的危害及對策
電力電子裝置中的相控整流和不可控二極管整流使輸入電流波形發生嚴重畸變,不但大大降低了系統的功率因數,還引起了嚴重的諧波污染。
另外,硬件電路中電壓和電流的急劇變化,使得電力電子器件承受很大的電應力,并給周圍的電氣設備及電波造成嚴重的電磁干擾(EM1),而且情況日趨嚴重。許多國家都已制定了限制諧波的國家標準,國際電氣電子工程師協會(IEEE)、國際電工委員會(IEC)和國際大電網會議(CIGRE)紛紛推出了自己的諧波標準。我國政府也制定了限制諧波的有關規定[5]。
(一)諧波與電磁干擾的對策
1、諧波抑制
為了抑制電力電子裝置產生的諧波,一種方法是進行諧波補償,即設置諧波補償裝置,使輸入電流成為正弦波[3]。
傳統的諧波補償裝置是采用IC調諧濾波器,它既可補償諧波,又可補償無功功率。其缺點是,補償特性受電網阻抗和運行狀態影響,易和系統發生并聯諧振,導致諧波放大,使LC濾波器過載甚至燒毀。此外,它只能補償固定頻率的諧波,效果也不夠理想。
電力電子器件普及應用之后,運用有源電力濾波器進行諧波補償成為重要方向。其原理是,從補償對象中檢測出諧波電流,然后產生一個與該諧波電流大小相等極性相反的補償電流,從而使電網電流只含有基波分量。這種濾波器能對頻率和幅值都變化的諧波進行跟蹤補償,且補償特性不受電網阻抗的影響。
大容量變流器減少諧波的主要方法是采用多重化技術:將多個方波疊加以消除次數較低的諧波,從而得到接近正弦的階梯波。重數越多,波形越接近正弦,但電路結構越復雜。小容量變流器為了實現低諧波和高功率因數,一般采用二極管整流加PWM斬波,常稱之為功率因數校正(PEC)。典型的電路有升壓型、降壓型、升降壓型等。
2、電磁干擾抑制
解決EMI的措施是克服開關器件導通和關斷時出現過大的電流上升率di/dt和電壓上升率du/dt,目前比較引入注目的是零電流開關(ZCS)和零電壓開關(ZVS)電路。方法是:
(1)開關器件上串聯電感,這樣可抑制開關器件導通時的di/dt,使器件上不存在電壓、電流重疊區,減少了正關損耗;
(2)開關器件上并聯電容,當器件關斷后抑制du/dt上升,器件上不存在電壓、電流重疊區,減少了開關損耗;
(3)器件上反并聯二極管,在二極管導通期間,開關器件呈零電壓、零電流狀態,此時驅動器件導通或關斷能實現ZVS、ZCS動作。
目前較常用的軟件開關技術有部分諧振PWM和無損耗緩沖電路。
(二)功率因數補償
早期的方法是采用同步調相機,它是專門用來產生無功功率的同步電機,利用過勵磁和欠勵磁分別發出不同大小的容性或感性無功功率。然而,由于它是旋轉電機,噪聲和損耗都較大,運行維護也復雜,響應速度慢。因此,在很多情況下已無法適應快速無功功率補償的要求。
另一種方法是采用飽和電抗器的靜止無功補償裝置。它具有靜止型和響應速度快的優點,但由于其鐵心需磁化到飽和狀態,損耗和噪聲都很大,而且存在非線性電路的一些特殊問題,又不能分相調節以補償負載的不平衡,所以未能占據靜止無功補償裝置的主流。
隨著電力電子技術的不斷發展,使用SCR、GTO和IGBT等的靜止無功補償裝置得到了長足發展,其中以靜止無功發生器最為優越。它具有調節速度快、運行范圍寬的優點,而且在采取多重化、多電平或PWM技術等措施后,可大大減少補償電流中諧波含量。更重要的是,靜止無功發生器使用的抗器和電容元件小,大大縮小裝置的體積和成本。靜止無功發生器代表著動態無功補償裝置的發展方向。
五、結束語
我們相信,電力電子技術將成為21世紀重要的支柱技術之一,變頻技術在電力電子技術領域中占有重要的地位,近年來在中壓變頻調速和電力牽引領域中的發展引人注目。隨著全球經濟一體化及我國加人世界貿易組織,我國電力電子技術及變頻技術產業將出現前所未有的發展機遇。
參考文獻:
[1]周明寶.電力電子技術[M].北京:機制工業出版社,1985.
[2]陳堅.電力電子學-電力電子變換和控制技術.北京:高等教育出版社,2002.
[3]王兆安黃俊.電力電子技術[M].北京:機械工業出版社,2003.
[4]陳國呈,周勤利.變頻技術研究[J].上海大學自動化學院學報,1995(6):23-26.
編輯技術論文范文6
變頻技術的誕生不僅在很大程度上改變了我們的生活,與此同時在工業生產上更是帶來了巨大的便利。最初是因為調節電流頻率的需要才促使了變頻技術的產生,1960年后,電力電子器件大力發展,從最初的晶閘管到現代的絕緣柵雙極型晶體管控制品閘管,經歷了不斷的更新歷程,大大促進了變頻技術的發展,到了1970后,開始研究(PWM)VVVF調速,這一研究引起了人們的關注。而在變頻技術中PWM模式才是核心,直到20世紀80年代,相關專業人士開始對PWM模式的優化進行研究,這一研究項目引起了人們更多的關注進而得出了更多的優化模式。到了20世紀80年代中后期,一些發達國家將新研究出來的VVVF變頻器投放到了市場,VVVF變頻器憑借其更為優異的服務得到了各廠家的大力推廣。而變頻技術的操作原理指的是在電壓不變的前提下,通過改變交流電頻率的方式,來實現對設備的自動化控制。其中變頻器是通過利用電力半導體器件的通斷作用將頻率無法改變的交流電轉換成了可以改變的交流電,從而實現了變頻調速。
2變頻技術在煤礦機電設備中的應用
2.1變頻技術在采煤機中的應用
采煤機在一定程度上代表了煤礦設備向現代化、機械化發展的里程碑。因此在煤礦開采中顯得特別重要。由于采礦機大多是在環境惡劣的條件下工作的,所以采礦機是一個比較復雜的系統,因此提高采煤機的性能便顯得尤其重要。采煤機在采煤工作中占據著主力位置,只要一發生故障就會導致整個采煤環節受到嚴重的影響,使采煤工作難以進行下去,對整個煤礦造成不小損失。由于采煤機的重要位置使得其功能不斷改進,變得越來越強大,但是其出現的故障和問題也變得越來越強大,這也增加了維修難度,一旦采煤機出現問題就會大大降低工作效率。而隨著變頻技術的產生,將其用在采煤機中,成就了采煤機變頻調速系統,隨著該技術的不斷發展,我國的采煤技術有了巨大的發展,變頻器也得到了采煤業的廣泛應用。煤礦企業大膽嘗試,勇于創新,將能量回饋型四象限變頻器運用到了電牽引采煤機的工作中,這一舉措不僅將采煤機的科技含量進一步提高,同時還減少了采煤機的損壞,延長了設備壽命。
2.2變頻技術在風機中的應用
在礦井不同的生產時期,礦井通風設計也不盡相同,甚至還會有巨大的差異。一般在礦井生產中期會重復不斷更換風機來解決通風問題,但這種方式操作起來不僅顯得累贅,并且還經常發生設備故障,增加了不少多余的維修量。與此同時,原來的風機也會被暫時擱置,這樣會產生資源浪費,使設備的利用率大打折扣。但將變頻技術應用到風機中就會解決這種困境,重復的更換任務也無需再進行,操作起來比較方便,不僅提高了設備性能,使風機資源中的浪費現象不斷減少,同時也起到了很好的節能效果。通風問題也輕輕松松地解決了。
2.3變頻技術在礦井提升運輸設備上的應用
2.3.1變頻技術在膠帶輸送機上的應用
作為煤礦煤流運輸系統的主要設備之一的膠帶運輸機,在以工頻進行拖動,液力耦合器進行傳動的方式運行上一般采用交流電動機作為動力裝置,但使用交流電動機會產生傳動效率低、啟動電流大以及機械沖擊大等問題。同時輸送機還存在運送負載重、距離長、傾角大的問題,常常發生帶載或重載啟停的情況,使膠帶斷帶、跑帶等安全生產事故發生的概率大幅度提升。但是將變頻技術運用到膠帶運輸機之后,可以實現設備及系統的軟啟動功能,使設備及系統平穩啟動運行。尤其是在變頻控制的軟啟功能之后,徹底消除了之前存在的安全生產隱患,在根本上解決了這個困難。
2.3.2變頻技術在礦井提升機上的應用
當前,PLC控制系統和高壓變頻調速控制系統是礦井提升機變頻技術的主要應用。在礦井提升機高壓變頻調速控制系統設計中,通過對單元串聯多電平能量回饋型四象限高壓變頻控制系統的應用來增強系統的安全性和抗干擾性,從而使提升全過程中的速度控制、位置控制、保護功能及動態畫面監視等功能變得更加安全可靠,這一措施大大改善了提升機啟動、運行、加速、減速等運行階段的性能,使設備鋼絲繩的機械沖擊得到減少,提升系統的安全水平也得到大大提升。除此之外,還使高壓回路與低壓控制回路之間的通訊變得更加便捷。
2.4變頻技術在泵中的應用
泵以抽送液體為目的,將機械能裝換為液體能量。水泵不但能夠用來進行輸送液體,而且還可以實現液體增壓,因此在礦區給液、給水中發揮著重要作用。在之前的工作運轉中,泵擁有相對較長的空轉時間,在頻繁的起停工作中不僅耗費了大量的電能,并且也使相關的故障經常發生。將變頻技術運用到泵中,可以使設備運行率得到有效提高,設備發生故障的情況大量減少,并且還顯現了良好的節能效果,操作起來也十分容易。由中國礦業大學設計的煤礦井下排水泵站的監控系統在水泵性能提高方面具有極好的效果。其原理是把變頻器應用到水泵中,水泵的起停減速可以得到有效控制,使井下液位達到穩定狀態,減少了泵的空轉時間,起到了顯著的節能效果。
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