這種變換在直流輸電換流站或其他工業(yè)企業(yè)中作為整流器的電源是非常有利的,它可使得到的直流電壓波形較為平滑。
常見的變換方法有以下兩種。
將三相變?yōu)榱啵喝嘧儔浩骰蛉_單相變壓器組的每一相都有 1個原繞組P和2個副繞組S┡和S″。一種接法是,將原繞組接成Y,而副繞組接成雙Y,如圖1所示?!“催@種接法,如果將n┡與n″接成一點n,將a┡、c″、b┡、a″、c┡、b″作為6個端點,即是六相系統(tǒng),每相電壓各隔60°,即可直接畫出Vd、Vb……Vf的電壓相量圖。在這種情況下,圖1的原理結(jié)線相當于三相副繞組中間抽點。
另一種接法稱為三相 Y與雙△接法,即原繞組接成Y,而各相兩個副繞組按極性分別接成雙△。這樣,可得到不同相位的電壓V、V、V與V、V、V,而形成了六相系統(tǒng)。
將三相變?yōu)槭?。三相系統(tǒng)變?yōu)槭嘞到y(tǒng)時,三相變壓器要有6個副繞組。將原繞組接成△,而各相6個副繞組按一定極性連接起來 (圖2a)就可得以a、b、……e等為端子的十二相系統(tǒng),以N為參考點的電壓相量相當于圖2b所示。簡化原理結(jié)線圖中原繞組平行的各相6個繞組,就是某一相的副繞相,黑圓點代表同名端。
如果每相副繞組有3個,同理也可按雙曲折接線法將三相變?yōu)榱唷?
通過增加變壓器副繞組的數(shù)目,采用類似的辦法還可以將三相系統(tǒng)變換成相數(shù)更多的多相系統(tǒng),通常所得多相系統(tǒng)的相數(shù)都是3的偶數(shù)倍數(shù)。此外,利用三相變壓器還可以采用所謂 T接法或斯科特接法將三相系統(tǒng)變換為兩相系統(tǒng)。2100433B
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行政區(qū)域:惠城區(qū)區(qū)域板塊:下角項目位置:惠城區(qū)江南下角中路26號(原機械廠)交通狀況:惠城區(qū)1、15、16、19路公交車至機械廠站下,即達項目。主力戶型:二居56平米,三居80平米開發(fā)商:惠州市鵬達實...
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建筑物基本信息 參數(shù)名 必填 描述 項目實際情況 建筑代碼 數(shù)據(jù)中心代碼 建筑名稱 必填 最多24個漢字 建筑字母別名 必填 建筑首字母大寫 建筑業(yè)主 必填 有多位業(yè)主時存主要業(yè)主名稱,外加 “等××位” 建筑監(jiān)測狀態(tài) 狀態(tài) 1- 啟用監(jiān)測 0- 停用監(jiān)測 所屬行政區(qū)劃 必填 6位行政區(qū)劃代碼 建筑地址 必填 最多40個漢字 建筑坐標 -經(jīng)度 建筑坐標 -緯度 建設(shè)年代 必填 4位數(shù)字年份 地上建筑層數(shù) 必填 整數(shù) 地下建筑層數(shù) 整數(shù) 建筑功能 必填 A- 辦公建筑 B- 商場建筑 C- 賓 館飯店建筑 D- 文化教育建筑 E- 醫(yī)療衛(wèi)生建筑 F- 體育建筑 G- 綜 合建筑 H- 其它建筑 建筑總面積 必填 空調(diào)面積 必填 采暖面積 必填 建筑空調(diào)系統(tǒng)形式 必填 A- 集中式全空氣系統(tǒng) B- 風機盤管 +新風系統(tǒng) C- 分體式空調(diào)或 VRV的 局部式機組系統(tǒng) Z
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評分: 4.7
一.塔吊的基本結(jié)構(gòu) 塔吊從功能上看,可以分為七大部分:金屬結(jié)構(gòu)、零部件、工作 機構(gòu)、電氣設(shè)備、液壓系統(tǒng)、安全裝置和附著錨固。 塔吊金屬結(jié)構(gòu)由起重臂、塔身、轉(zhuǎn)臺、承座、平衡臂、底架、塔 尖等組成。 塔吊零部件則由鋼絲繩(起吊的主要受力部件) 、變幅小車(車由 車架結(jié)構(gòu)、鋼絲繩、滑輪、行輪、導向輪、鋼絲繩承托輪、鋼絲繩防 脫輥、小車牽引張緊器及斷繩保險器等組成) 、滑輪、回轉(zhuǎn)支承、吊 鉤和制動器組成。 塔吊工作機構(gòu)有五種:起升機構(gòu)、變幅機構(gòu)、小車牽引機構(gòu)、回 轉(zhuǎn)機構(gòu)和大車走行機構(gòu) (行走式的塔吊 )。 塔吊電氣設(shè)備包括了液壓泵、液壓油缸、控制元件、油管和管接 頭、油箱和液壓油濾清器等主要元器件。 塔吊安全系統(tǒng)和附著錨固則有限位開關(guān) (限位器 ),超負荷保險器 (超載斷電裝置 ),緩沖止擋裝置,鋼絲繩防脫裝置 ;風速計,緊急安 全開關(guān),安全保護音響信號。而一般來說,自升式塔吊在修筑樓房的 過程中
離散余弦變換(DCT for Discrete Cosine Transform)是與傅里葉變換相關(guān)的一種變換,它類似于離散傅里葉變換(DFT for Discrete Fourier Transform),但是只使用實數(shù)。離散余弦變換相當于一個長度大概是它兩倍的離散傅里葉變換,這個離散傅里葉變換是對一個實偶函數(shù)進行的(因為一個實偶函數(shù)的傅里葉變換仍然是一個實偶函數(shù)),在有些變形里面需要將輸入或者輸出的位置移動半個單位(DCT有8種標準類型,其中4種是常見的)。
最常用的一種離散余弦變換的類型是下面給出的第二種類型,通常我們所說的離散余弦變換指的就是這種。它的逆,也就是下面給出的第三種類型,通常相應的被稱為"反離散余弦變換","逆離散余弦變換"或者"IDCT"。
有兩個相關(guān)的變換,一個是離散正弦變換(DST for Discrete Sine Transform),它相當于一個長度大概是它兩倍的實奇函數(shù)的離散傅里葉變換;另一個是改進的離散余弦變換(MDCT for Modified Discrete Cosine Transform),它相當于對交疊的數(shù)據(jù)進行離散余弦變換。
離散余弦變換,尤其是它的第二種類型,經(jīng)常被信號處理和圖像處理使用,用于對信號和圖像(包括靜止圖像和運動圖像)進行有損數(shù)據(jù)壓縮。這是由于離散余弦變換具有很強的"能量集中"特性:大多數(shù)的自然信號(包括聲音和圖像)的能量都集中在離散余弦變換后的低頻部分,而且當信號具有接近馬爾科夫過程(Markov processes)的統(tǒng)計特性時,離散余弦變換的去相關(guān)性接近于K-L變換(Karhunen-Loève 變換--它具有最優(yōu)的去相關(guān)性)的性能。
例如,在靜止圖像編碼標準JPEG中,在運動圖像編碼標準MJPEG和MPEG的各個標準中都使用了離散余弦變換。在這些標準制中都使用了二維的第二種類型離散余弦變換,并將結(jié)果進行量化之后進行熵編碼。這時對應第二種類型離散余弦變換中的n通常是8,并用該公式對每個8x8塊的每行進行變換,然后每列進行變換。得到的是一個8x8的變換系數(shù)矩陣。其中(0,0)位置的元素就是直流分量,矩陣中的其他元素根據(jù)其位置表示不同頻率的交流分量。
一個類似的變換, 改進的離散余弦變換被用在高級音頻編碼(AAC for Advanced Audio Coding),Vorbis 和 MP3 音頻壓縮當中。
離散余弦變換也經(jīng)常被用來使用譜方法來解偏微分方程,這時候離散余弦變換的不同的變量對應著數(shù)組兩端不同的奇/偶邊界條件。
離散余弦變換被廣泛的應用,像是資料壓縮、特征萃取、影像重建等等。多維度離散余弦變換為:
其中一個常用的多維度變換就是傅立葉變換,是將一個訊號的表示式從時域/空域轉(zhuǎn)換到頻域。 離散域的多維度傅立葉變換可表示成下列式子:
快速傅立葉變換(FFT)是一種用來計算離散傅立葉變換(DFT)和其逆變換的快速算法,快速傅立葉變換所得到的結(jié)果跟按照定義去算離散傅立葉變換的結(jié)果是一樣的,但唯一的差別是快速傅立葉變換的速度快很多。(在舍入誤差的存在下,很多快速傅立葉變換還比直接照定義算還更精準。)有很多種快速傅立葉變換,他們包含很廣泛的數(shù)學運算,從簡單的復數(shù)運算到數(shù)論和群論,詳情可以看快速傅立葉變換。
多維度的離散傅立葉變換是離散域傅立葉變換的簡單版本,其方法是在均勻間隔下的樣本頻率去估計其值 .
逆多維DFT方程是: