关键词
某型航空发动机润滑系统颗粒监控技术研究
作者: 杨绵鹏   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机  发动机试车  油液监测  数据预处理  磨粒图谱  
描述: 的颗粒数量统计、颗粒显微图像分析技术以及元素分析方法为手段,将传统的统计学方法和现行的人工智能技术方法相结合,开展某型航空发动机润滑系统颗粒监测实验研究,并针对颗粒的来源建立颗粒控制体系,以保证发动机
航空发动机模型组态与修正技术研究
作者: 俞明帅   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机  组态建模软件  部件级模型  仿真  动态链接库  模型修正技术  运行稳定性  
描述: 的修正技术。针对航空发动机组态建模软件不能输出用户所搭建模型的局限性,本文设计了与组态建模软件相匹配的通用发动机动态链接库模型框架,并将用户在组态建模软件上录入的模型信息输出为一个配置文件,加载该
航空有源滤波器关键技术研究
作者: 罗颖鹏   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空有源电力滤波器  控制机理解析  电网电流闭环控制  负载基波电流前馈  级联型拓扑  
描述: 了发电设备、用电设备的工作性能与使用寿命,严重影响了航空电源的供电质量以及飞机的正常工作。有源电力滤波(Active Power Filter, APF)技术作为一项调节电能质量的先进技术,因其显著
基于航空交流电网的PFC技术的研究
作者: 丁连锋   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 功率因数校正  航空交流电网  单级PFC变换器  两级PFC变换器  THD  
描述: 随着电子设备在工业应用中日益增多,对电网的谐波污染越来越严重,为了抑制谐波污染,用电设备需加入功率因数校正装置。有源PFC技术具有功率因数高和总谐波含量小等优点,在过去的二十年里,得到了长足的发展
RFID技术在航空维修和航材管理中的应用
作者: 仲小波   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: RFID  串口通信  航材管理  阅读器  航空维修  
描述: 的管理系统,引进了无线射频设别技术,改进了机务维修的流程,和航材管理的固定模式,从而提出了一个全新的信息管理系统的概念。具体实现了系统的架构,以及相关软件的设计,和硬件的连接;此外,本文应用
航空发动机轴对称矢量喷管控制技术研究
作者: 陈杰   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机  矢量喷管控制  数字电子控制  轴对称矢量喷管  小闭环  协同运动  
描述: 近年来随着第四代战斗机的迅猛发展,飞机对航空发动机的性能要求越来越高。航空发动机矢量喷管技术的出现,大大提升了先进战机过失速机动、短距起降的飞行能力。为了尽快缩短我国在此领域与世界先进水平的差距
航空嵌入式软件全数字仿真测试技术研究
作者: 肖前远   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 嵌入式软件  软件测试  全数字仿真  测试环境  脚本语言  
描述: 进行测试面临的最大难题。为了解决以上难题,实现嵌入式系统的硬件研发、软件开发及测试的并行性,采用全数字仿真技术,针对具体需求,为测试开发专用的仿真测试环境。基于此,本论文选择对航空嵌入式软件
航空变频电网功率因数校正技术研究
作者: 倪靖猛   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 整流器  功率因数校正  航空电网  空间矢量调制  前馈控制  
描述: 抗大、电网频率较高等特征,使其在三相PWM整流器技术上具有特殊性,系统应具有快速的电流跟踪性能。本文首先分析了PWM变换器的工作原理,分别在三相静止坐标系、两相静止坐标系和两相旋转坐标系中建立了低频
航空直流有源滤波器的关键技术研究
作者: 朱银玉   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: DCAPF  双向Buck   DCAPF  谐波  航空静止变流器  Boostbuck   DCAPF  滞环控制  
描述: 考察双向Buck DCAPF的补偿效果。最后,搭建了1kVA单相逆变器的原理样机,基于上述两种拓扑,研制了两套用以补偿该逆变器输入电流低次谐波的直流有源滤波系统,实验结果验证了分析与设计的正确性。
基于信息融合技术的航空发动机智能监测研究
作者: 赵晶   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机  信息融合  磨粒识别  能谱分析  智能监测  
描述: 多种油液监测技术,有效地结合信息融合技术,综合地使用各种方法,充分发挥各自的优势,对航空发动机的状态进行全面监视并准确的进行故障诊断,从而使航空发动机的监测系统向集成化、系统化、智能化的方向发展。本文
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