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      用Sadhana写的文章

    • 利用磁流体动力流动控制缓解冲击流分离

      巴拉苏布拉曼尼 K anandhanayanan 克里希纳穆西 DEBASIS CHAKRABORTY公司

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      进行了一项数值研究,以证明基于磁流体动力学的主动流控制概念的验证,以缓解由于激波-边界层相互作用引起的平板层流分离。使用CERANS-MHD程序求解了有限体积框架中离散的控制电阻磁流体动力学方程?通量函数用于模拟平流项,中心差分用于模拟电阻项。鲍威尔的源项方法用于磁场发散的清理。哈特曼数在0到12000之间变化,以缓解流动分离,磁场施加在壁上,并横向指向平板流动方向。由于哈特曼效应,当哈特曼数超过6000时,流动分离被抑制。然而,与非磁性情况相比,表面摩擦分布的整体大小急剧增加,导致表面摩擦阻力大幅增加,这令人担忧。

    • 基于模糊逻辑非线性控制改善电能质量的并联混合滤波器仿真与性能评估

      巴拉苏布拉曼尼 R桑卡兰 巴兰尼岛

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      本文研究了一种三相并联混合电力滤波器的设计与仿真,该滤波器由一对5次和7次选择性消谐无源滤波器与一个低kVA额定值的传统有源滤波器串联而成。其目标是提高供电网络中各种非线性、时变和不平衡负载的电能质量。根据同步旋转的参考坐标系,提出了整个功率电路的理论和建模,并导出了一种非线性控制方案。这项工作包括为d和q轴电流控制和直流连接电容器电压调节引入单独的模糊逻辑控制器。考虑到非线性和不平衡负载引起的严重谐波失真,制定了涵盖电源和控制电路的仿真示意图。通过连续的仿真运行和结果分析,验证了模糊逻辑控制器对谐波和无功补偿的有效性。该控制器还能够补偿电压型和电流型非线性负载、不平衡负载和动态变化负载所产生的失真。此外,还实现了对直流链路电压的良好调节,这对改善电能质量有显著贡献。

    • 用于热轧PMBLDC电机驱动系统实时不可逆运行的PSO控制器设计

      N莫汉拉杰 巴拉苏布拉曼尼 K帕卡维卡蒂尔维鲁 R桑卡兰 阿拉伯之友

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      本文讨论了使用粒子群优化(PSO)算法运行PMBLDC电机驱动系统时控制器参数的优化设计以闭环方式。调节控制器参数以适应高功率应用中的负载变化和干扰,有利于技术和经济观点。经过优化的PSO反馈控制器在连续指定的间隔内将轴转速和扭矩与轮廓设置相匹配。根据机械负载特性的要求,驱动要求由速度和扭矩参考曲线确定。此外,基于原始数据对于热轧,所需的轴速度和扭矩被计算为一个轮廓,由控制器用作数据。闭环方案包括外部速度反馈。内部电流反馈通过在SIMULINK环境中开发的PMBLDC电机的变频和电压操作实现输出。通过将PMBLDC电机驱动系统与相关电力电子电路和ARM控制器连接,完成了一个实验装置,以获得实时结果。一个包含PMBLDC电机驱动系统和ARM微控制器板的实验室装置,用于实验验证了仿真结果。

    • 厚壁管道焊缝不同局部热处理策略的技术经济比较评估

      L普拉卡什 K R巴拉苏巴马 D桑托什·库马尔 G桑卡 V SUDHARSANAM公司

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      焊接过程中的局部热量增加和快速温度波动导致显著厚壁管道焊缝中的残余应力水平。焊接产生的残余应力需要为应力解除;这些厚壁管道广泛用于发电厂应用。而热应力卸压(SR)是一种关键干预措施,现场焊接组件和大型焊接件,超过炉容量,需要基于电阻的局部焊后热处理(PWHT)。然而,当地管道加热总是导致有限的通径厚度温度梯度(TTG)。尽管如此,热度治疗参数受标准控制,以限制TTG的有效SR;观察表明存在局限性这些参数在实现特定管道尺寸所需的TTG方面的作用。先前的研究指定了两个备选方案即扩大加热带并降低加热速率,以达到所需的TTG。然而,首选扩大较大管道热带的方法;需要超大容量电源将较宽的焊件区域暴露在具有实际限制的临界转变温度下引起工业界的担忧。因此,为了做出明智的决定残余应力释放和重新分布方面的标准控制方法,电源容量通过有限元(FE)模拟评估所需的能量和消耗的能量。FE的宝贵见解结果,考虑优点、缺点、逻辑优势和财务影响,促进选择在工业应用中采用适当的SR策略,以成功缓解难以SR的管道(厚壁,SA335P91)进行了详细的确定和讨论。

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      2019年7月25日发布

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