PQ图

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微观经济学pq曲线-概述说明以及解释

微观经济学pq曲线-概述说明以及解释

微观经济学pq曲线-概述说明以及解释1.引言1.1 概述微观经济学是经济学中的一个重要分支,它研究个体经济主体(如消费者、生产者)的行为以及市场交易等微观层面的经济现象。

微观经济学的研究对象包括个体的供求关系、价格形成机制、市场竞争与垄断等。

在微观经济学的研究中,PQ曲线是一个重要的分析工具。

PQ曲线是指价格和数量的关系曲线,也被称为需求曲线。

它显示了商品或服务的价格与需求量之间的关系,即当价格上升时需求量会下降,当价格下降时需求量会增加。

PQ曲线的分析可以帮助我们理解市场供求关系以及价格变动对市场行为的影响。

本文将围绕PQ曲线展开详细介绍。

首先,我们将对微观经济学进行概述,介绍其研究内容和意义。

然后,我们将详细阐述PQ曲线的概念、构成要素和基本特征,探讨其在市场分析中的重要作用。

最后,我们将对PQ曲线的应用进行讨论,并指出其局限性和扩展方向。

通过对PQ曲线的深入研究,我们可以更好地理解市场的运行机制和价格变动的原因,为个体经济主体的决策提供理论依据。

同时,也可以帮助政府和企业制定合理的经济政策和市场策略。

因此,对PQ曲线的研究具有重要的理论和实践意义。

接下来的章节中,我们将逐步展开对微观经济学和PQ曲线的详细阐述,以期能够更全面地了解和应用这一理论工具。

文章结构部分的内容可以按照以下方式撰写:1.2 文章结构本文将分为三个主要部分来探讨微观经济学中的PQ曲线。

以下是各部分的详细内容:第一部分是引言,旨在引出本文的主题和背景。

在1.1小节中,我们将对微观经济学的概念进行概述,介绍它的基本原理和研究对象。

在1.2小节中,我们将详细介绍本文的结构。

我们将明确说明本文将包含三个主要部分,并简述每个部分的内容。

第二部分是正文,将详细探讨PQ曲线的概念。

在2.1小节中,我们将进一步介绍微观经济学的基本概念,并解释为什么PQ曲线在该领域中具有重要意义。

在2.2小节中,我们将详细介绍PQ曲线的概念,探讨其应用和基本原理。

PQ图课件

PQ图课件

/xd
参数名称 单位 数值
额定电压UN kV Xd(不饱和值)
18 0.977
Xq(不饱和值)
0.703
计算结果 OO'= 331.63 Om= 460.88
水轮发电机P-Q图的绘制
龙滩水力发电厂
Longtan Hydropower Plant
1、以O为原点,P为竖轴,Q为横轴作一个正交轴;
2、由于Om与OO’是确定的,作出m、O’点及两点的中
6、绘制发电机以超前功率因数运行时的温升及稳定性
限制曲线T。当发电机以超前功率因数运行(进相运 行)时,发电机受到定子端部温升、并列运行稳定 性等的约束。往往需要通过进相试验确定机组的进 相限制曲线。
水轮发电机P-Q图的绘制
龙滩水力发电厂
Longtan Hydropower Plant
7、总结:
凸极式发电机组的运行极限体现为图中由线段OA、 AB、BC和虚线T所包围的面积。超出运行极限,将
仍然代表发电机的额定有功、无功功率。不同的是
由于此时空载电势相量ĖqN的端点不再在B点而在E 点。
水轮发电机P-Q图的绘制
龙滩水力发电厂
Longtan Hydropower Plant
为解决这一问题,作直线经B点与O’E平行、交横轴 于m;再以mO’为直径、O’’为圆心,作半圆交mB于 n。则由于OB/OD=Om/OO’=xd/xq=常数,而OO’ 的长度代表不变的 /xUd,N2 因此m的位置也可确定。
V形曲 线的取得 一般是通 过实验方 法确定I 和If的关 系而绘制。
龙滩水力发电厂
Longtan Hydropower Plant
水轮发电机V形图的绘制
龙滩水力发电厂

压力铸造之深入浅出学PQ图(三)

压力铸造之深入浅出学PQ图(三)

压铸技术之深入浅出学PQ图(三)工艺窗口所谓工艺窗口,就是满足铸件所需的工艺参数范围。

对铸件的成型来说有很多参数相互影响,在这里我们从设备与模具的能量匹配方面各选取一个很重要的参数----充型时间和浇口处的流速,这是保证压铸件能正常生产的基础。

对于压铸机来说,充模阶段的冲头速度要确保液态金属形成必要的射流以及对模具型腔的充填压力。

如果压射速度过小,就会导致铸件一些部位的提前冷凝,产生冷隔、流痕及缺肉缺陷的废品。

速度过高会就会导致模具型腔的侵蚀、熔化物在模型壁上形成焊接粘模、以及充填结束时在液态金属内形成高的压力峰值,并由此会造成模具过大的胀型力。

式中:V k—在充模阶段压射冲头速度V0—充型体积(包括溢流槽在内的铸件体积)τgz—充型时间从式(1)可以看出,决定冲头速度的是铸件所需的充型时间与冲头直径。

由式(1)推导出式(2),可以看出对于具体的一个压铸件来说,所需的充型时间决定压铸机的冲头速度与冲头直径,故对压铸机所需参数来说,充型时间是一个非常重要的参数。

式中:Q—充型流量V0—充型体积(包括溢流槽在内的铸件体积)τgz—充型时间根据具体的铸件我们可以选择一个充型时间范围,通过式(3)我们可以换算出所需充型流量的范围,然后将此范围在PQ图上表示出来如图1。

液态金属在浇口处的流动速度,对于浇口厚度及浇口面积的选择是一个重要参数,对最佳的充模、铸件表面质量及模具寿命至关重要。

浇口处高流速会促使液态金属以细的散滴(雾化)形式进入模具型腔,气体及空气均匀地以细的孔隙在铸件分布。

在高流速下,铸件一般会有光滑的表面及致密组织,低的流速会产生较少的涡流,对于模具型腔气体的排出是有利的,但铸件的表面质量及机械特性变坏,因为铸件的机械性能主要取决于铸件内孔隙的大小及其在铸件内的分布。

铸件内的孔隙以微小均匀地分布在整个铸件体积内,或以大的孔洞存在,铸件会表现为各种不同的特性。

为达到所需浇口处的流速,就需要在液态金属上施加一定的压力,此压力可以通过伯努利方程计算,如下式(4)。

产品产量 PQ 分析图表制作流程PPT

产品产量 PQ 分析图表制作流程PPT
8.2 在弹出的菜单框中,选择“柱形图——第一个类型”
31
步骤8 设置数据标签格式
8.3 得到如下图表
32
步骤8 设置数据标签格式
8.4 选中累计百分比标签,右键选择“设置数据标签格式”
33
步骤8 设置数据标签格式
8.5 在弹出的菜单框中的标签选项,标签位置选择“靠上”
34
步骤8 设置数据标签格式
791 10705 1225 8207 4653 2300 19525 7755 2442 1860 1982 2474 6078
663
1684 1776 4957 4590 4775 2074 18763 5019 2819 510 2315 2464 2984 2319
1075 1214 5933 4127 6902 1526 15500 5935 1324 947 2406 298 5589 1336
26
步骤7 添加数据标签
7.1 选择年产量系列,右键选择“添加数据标签”
27
步骤7 添加数据标签
7.2 得到如下图表
28
步骤7 添加数据标签
7.3 同样的方法添加累计百分比系列的数据标签
29
步骤8 设置数据标签格式
8.1 选择年产量系列,右键选择“更改系列图表类型”
30
步骤8 设置数据标签格式
8.6 得到了下列图表之后,将冲突的数据标签进行细微的调整,方法是选中该标 签进行调整
35
步骤9 选择出80%区域
9.1 选择“插入—形状的下拉菜单”中的矩形
36
步骤9 选择出80%区域
9.2 选择80%的区域,将其选择起来
37
步骤9 选择出80%区域
9.3 选中矩形,右键选择“设置对象格式”

PQ图

PQ图

PQ2图PQ2图是压铸制程的理论基础,P代表压力,Q代表流率,他说明了压铸在高速射出这个阶段的情形。

在浇口处以高速射出,但汤料是否能以我们所希望的速度射出,则牵涉到要达到此速度所需要的压力及压铸机是否可以提供给足够的压力。

PQ2图就是用来预测压铸机可否提供足够的压力,进而预测浇口速度是否可以达到我们要求,1.压力需求曲线我们由流体力学可以得到下面这个公式V=Cd√2g/g×g…….. (1.1)其中V时浇口速度Cd是流量系数,代表有能量损失与无能量损失的速度比值,通常对镁、铝其值约为0.5,对锌其值约为0.6 g是重力加速度ρ是金属液密度P是压力这个式子在压铸上的意思是:若我们想要在浇口处有V的速度,就必须供给压力P.由于Q=V×Ag …….(1.2) 其中Q是流率V是浇口速度Ag 是浇口面积我们将(1.2)式带入(1.1)式,然后整理一下,可得到P=ρQ2/2gAg2Cd2……………(1.3)对于一个固定的浇口面积,把式(1.3)画在一个以压力P为纵轴,Q为横轴的坐标平面,我们可以得到 1.6的图形。

图1.6 P-Q 坐标上压力需求曲线为了使用方便,通常把坐标由Q变成Q2,如此压力需求曲线就会变成一条直线,如图1.7所示。

而不同的浇口面积,就可以画出不同的直线,如图1.8所示,浇口面积愈大,愈偏向右下方。

图1.7 P-Q 2坐标上的压力需求曲线图图1.8 不同浇口面积对压力需求曲线的影响2压力供给曲线由式(1.1)可知,我们要得到V的速度,必须供给P压力,而这个压力来源就是压铸机的储能器。

但储能器的压力并非就等于P,它们会有下列关2)……………………..(1.4)P1=P A(1-V P2/V DRY其中P1是油缸中的有效压力;P A:是储能器提供的最大压力;V P:是压射速度,也等于入料桶中的金属液速度; V DRY是空压射速度,代表此压铸机克服内部阻力所表现出来的射出能力。

PQ图相应参数及计算

PQ图相应参数及计算

额定容量S N:777.8MV A额定电压U N:18kVX d(不饱和值):0.977X q(不饱和值):0.703额定水头水轮机最大出力:714MW计算公式:OO’=U N2/x dOB/OD=Om/OO’=x d / x q自动计算器(在参数的右侧框输入对应的参数值即可):值班日志中对进相试验的记录:#3机无功进相试验:①100MW有功负荷时无功进相数据02:20,P 102MW Q 7.6MVar Ubc 18.14kV Ib 3.28kA cosφ 0.998;02:32,P 96.5MW Q -100MVar Ubc 17.7kV Ib 4.77kA cosφ 0.7;02:39,P 94.9MW Q -197MVar Ubc 17.24kV Ib 7.7kA cosφ 0.42;02:48,P 94.5MW Q -307MVar Ubc 16.6kV Ib 11.3kA cosφ 0.29;03:04,P 94.5MW Q -401MVar Ubc 16.14kV Ib 14.79kA cosφ 0.23;②250MW有功负荷时无功进相数据03:36,P 251.5MW Q -14.2MVar Ubc 18.06kV Ib 8.08kA cosφ 0.994;03:44,P 251.5MW Q -204MVar Ubc 17.17kV Ib 11.04kA cosφ 0.77;04:02,P 250.1MW Q -300MVar Ubc 16.71kV Ib 13.71kA cosφ 0.64;04:12,P 250.0MW Q -401.8MVar Ubc 16.19kV Ib 16.99kA cosφ 0.53。

③500MW有功负荷时无功进相数据04:58,P 501.5MW Q -6.3MVar Ubc 18.04kV Ib 16.084kA cosφ 1;05:03,P 499.9MW Q -109.2MVar Ubc 17.47kV Ib 16.875kA cosφ 0.982;05:11,P 498.3MW Q -207.2MVar Ubc 17.1kV Ib 18.389kA cosφ 0.925;05:38,P 498.3MW Q -302.2MVar Ubc 16.62kV Ib 20.33kA cosφ 0.855;05:48,P 496.8MW Q -397.1MVar Ubc 16.14kV Ib 22.82kA cosφ 0.785。

PQ图

PQ图

2图PQ2图是压铸制程的理论基础,P代表压力,PQQ代表流率,他说明了压铸在高速射出这个阶段的情形。

在浇口处以高速射出,但汤料是否能以我们所希望的速度射出,则牵涉到要达到此速度所2图就是用来预测压铸机可否提供足需要的压力及压铸机是否可以提供给足够的压力。

PQ够的压力,进而预测浇口速度是否可以达到我们要求,1.压力需求曲线我们由流体力学可以得到下面这个公式2??????…….. ×V=Cd(1.1)/√其中V时浇口速度Cd是流量系数,代表有能量损失与无能量损失的速度比值,通常对镁、铝其值约为0.5,对锌其值约为0.6 g是重力加速度ρ是金属液密度P是压力这个式子在压铸上的意思是:若我们想要在浇口处有V的速度,就必须供给压力P.由于Q=V×Ag …….(1.2) 其中Q是流率V是浇口速度Ag 是浇口面积我们将(1.2)式带入(1.1)式,然后整理一下,可得到222Cd……………(1.3)QP=ρ/2gAg为横轴的坐标平Q为纵轴,P)画在一个以压力1.3对于一个固定的浇口面积,把式(.面,我们可以得到1.6的图形。

Q坐标上压力需求曲线P-Q 1.6 图,21.7如此压力需求曲线就会变成一条直线,如图QQ为了使用方便,通常把坐标由变成所示,浇口面积愈大,愈偏向1.8所示。

而不同的浇口面积,就可以画出不同的直线,如图右下方。

2Q2坐标上的压力需求曲线P-Q 图1.7浇口面积小面口浇图不同浇口面积对压力需求曲线的影响图1.8压力供给曲线2压力,而这个压力来源就是压铸机的PV的速度,必须供给由式(1.1)可知,我们要得到它们会有下列关P,储能器。

但储能器的压力并非就等于22..(1.4))V(1-……………………/VP=P DRYAP1是压射速度,也等于入料V:其中P是油缸中的有效压力;P:是储能器提供的最大压力;A P1是空压射速度,代表此压铸机克服内部阻力所表现出来的射出能; V桶中的金属液速度DRY是相对位置A、A2、、P、PP是压力,A1力。

PQ集成锁模力和慢压射临界速度

PQ集成锁模力和慢压射临界速度
锁模力校核+压铸P~Q图
模具、设备可行性分析
产品名称 零件图号 申请部门
压铸件数据:
产品长(水平方向)
239.000
产品宽(垂直方向)
380.000
产品高(厚度方向) 平均壁厚 最小壁厚 铸件重量
估算溢流重量
91.000 2.850 3.500 303.000 121.200
单腔重量
424.200
浇注系统重量 型腔数量
滑块3楔紧块角度 滑块4腔填充数据:
最大期望充型速度 最小期望充型速度 最大期望充型时间 最小期望充型时间 最大期望填充流量 最小期望填充流量 最大期望充型压力 最小期望充型压力 工作点充型压力 工作点充型流量 工作点充型速度 工作点充型时间 工作点压射速度 压铸机锁模力校核: 锁模力安全系数 主投影面积系数
压铸机数据:
压铸机型号
DCC280
最大冲头直径
50
压射缸直径
115
最大快压蓄能器压力
12
最大最大充型压力
63.5
最大最大冲头速度
12
最大最大充型流量
23.6
最大增压压力 压室长度(含浇口套)
压室充满度 最大冲头面积
70.00 520 48.4 19.6
压射活塞面积 设定冲头直径
103.9 50
设定冲头面积
YES YES
YES/NO YES/NO
黄色框数据需 用户输入
出现红框色表明 数据不符合要 求,需调整
出现绿色框表 明数据基本符 合要求
选用铸造压力 F主 F1分 F2分 F3分 F4分
总胀型力 需要锁模力 选用压铸机
55 30 50 20 15.83 6.33 11.26 3.35 6.41 12.29 41.5 25.8 6.3

PQ分区工具使用图解

PQ分区工具使用图解

PQ分区图解教程PartitionMagic,略称PQ、PM。

是诺顿公司出品的磁盘分区办理软件。

它可以实此刻Windows里不影响数值的环境下进行磁盘分区调治,从头分区,分区大小调治,归并分区,转换磁盘分区格式等功效。

但使用时有一定的伤害性,如果操作方法不妥,可能造成分区丢掉,资料丢掉,以是在操作它的时候,一定要很清晰的你本身在干啥子,需要很谙练的操作技法来操作它,不然到最后搞的数值丢掉,磁盘丢掉,才懂得他的厉害,那就已经时为晚了。

它有DOS版和Windows 版两种,一般DOS版用在裸机的分区办理,Windows版在Windows界面收操作完成从头分区,分区大小调治,归并分区,转换磁盘分区格式等功效。

下面讲解一下用处:一、用DOS版给裸机分区DOS版PQ在很多GHOST系统盘上都有,启动界面如次:面进行分区,分区思绪:80G硬盘,分三个区,c盘10G,D盘30G,E盘为余下部门。

裸机功课--建立设置首要分区(即C盘)设置分区格式设置分区大小设置完成后点确定,完成C盘分区接着同样步调,区分清楚逻辑分区(即D盘和E盘)分好所有分区后,一定要拿获主分区。

很多人忘了这步,结果造成无法启动。

拿获主分区:选定C盘,然后功课--进阶--设定为作用确定后,点击执行,使适才所有设置生效如许就完成分区工作了,装系统吧。

二、用PQ的Windows版完成分区的一些调解工作一、创建一个新的分区启动PQ的Windows版界面如次:思绪:咱们把E盘分出10G给一个新分区。

在软件窗口左面任务栏中选择创建一个新的分区点下一步,会出现创建新分区的位置选择,一般咱们选择在最后一个分区的后面,即在E盘然后下一步,会出现削减哪个分区的空间,咱们选择E盘下一步,选择创建的新分区大小和格式下一步点完成,应用。

出现以下界面点确定,会重启计算机,并出现以下界面完成后再重启,会看到多了一个新分区,G盘注:因为有光驱占用盘符F,以是新创建的分区盘符是G,你可以在系统的磁盘办理中把盘符调解过来。

PQ曲线

PQ曲线

1、如果是变量负反馈柱塞泵,压力P越高,排量Q呈下降趋势(容积效率下降,但是效率在97%左右)2、从P-Q曲线可以看出泵体的职能形式,如DR泵可以看出DR数值,也可以看出液压泵的流量死区。

变量泵一般情况下只会给你一条外特性曲线,即最大功率曲线(压力和流量的变化),或者其他几条控制曲线(通过外界控制泵功率的曲线)。

其实在不同的转速下,不同的功率下有很多很多条曲线,这个曲线一般只有泵厂做试验才能得到,他们也不会提供给用户,除非你有特殊需要。

一般你只看最大功率曲线就行,即外特性曲线,这条线是压力和流量的一个变化,压力变化的拐点,这个很重要,其实这曲线放在系统里面看的话,就很形象了。

泵曲线有压力-流量曲线、效率特性曲线、功率特性曲线等,根据泵的不同以及所需要的特性分析,1、图示压力和流量关系,ac线表示随着压力升高,泵最大可能的流量值,但是ac这条代表流量的直线并非平行于压力线而是略有下降。

这个现象正好符合负流量关系,必须说明这个下降是由于容积效率下降造成的(泵体机械机构局部泄漏造成的)。

容积效率为97%,如果泄漏太大,则泵体内泄大,不能出厂。

2、d点表示泵体运行的最高压力数值。

(例如DR)3、acd所围成的区域是泵体输出功率区域。

4、图示abc所围成的区域是泵体调节死区。

所谓死区,我的理解是:这个区域是每个泵体在容积效率正常范围内必须存在的,无法避免的,即内泄是必须的,只不过是多是少的问题,但是这个数值从图形中无法读取,提供给客户的是总效率多少。

压力切断是达到切断设定压力后变为高压零排量。

恒压要看具体什么功能,如果只是最基本的DR那么简单理解和压力切断基本是一个意思也是高压小排量的保压状态,如果是复合其他功能比如DFR那就是压力切断优先于负载敏感功能,在压力没有到设定切断值前系统控制实际是负载敏感的,也就是泵只提供系统所需流量。

个人理解欢迎高手指正负流量是靠负载的压力与泵的压力差来控制泵的流量,正流量是由先导压力来控制泵的流量。

PQ(图像质量)培训

PQ(图像质量)培训

Sharpness的调整与判定
清晰度高的时候,细节以及层次的表现 会好一点,但是要注意图像边沿的勾边 不要太过强
清晰度低的时候,图像边沿的勾边 不会太强,但是却会使画面的细节 表现以及层次感差
De-interlace 的调整与判定
De-interlace的定义: De-interlace就是将交错扫描的隔行信号转化成逐步扫描的逐行 信号显示出来。 De-interlace的特性: 1、由于一般影像讯号/NTSC制式TV讯号多为交错式扫描,在经 由Video Decoder之后的數位讯号还是很忠实的显现出交错式的 方式,如果要提升影像质量,就需要加入De-interlace,这个功 能通常由另外的芯片來完成(目前大多是集成在Scaler IC中),在 这个芯片外面也常搭配所谓的Frame Buffer(SDRAM), 在合成 并处理的同时,通常会将讯号作一番整理,例如加强对比,去除 噪声,加深色彩等等处理。也藉此提高整个影像质量.
GAMMA曲线判定标准
测试标准: 1.暗阶的可分辨程度 2.亮阶的可分辨程度 3.灰阶的一致性
GAMMA曲线判定标准
除了从灰阶画面看gamma曲线的好坏之 外,在video book 中也有几个画面可以 对其进行评测。
图9
图10
1.蒜头:要看清蒜头的轮廓和纹理 2.楼房、湖面:天空、楼房的窗户、树叶、湖面 要自然。
Sharpness特性:
Sharpness设计的出现,是补偿CVBS信号在解码时造成的 颜色滤波损失。YC分离的讯号也可以调整Sharpness,这是 因为Sharpness是过去遗留下来的传统,所以现在即使是使用 YPbPr也可以看到Sharpness调整项。Sharpness增强会让颜 色更尖锐,而在颜色变化的临界点也会有更强烈的区隔.但是缺 点是Sharpness过强会造成白色边缘强调的现象.会让画面看 来不自然,所以最适当的Sharpness调整是不要白色边缘现象 出现.如果Sharpness过低,则画面较柔。

PQ图 ppt课件

PQ图 ppt课件

/xd
参数名称 单位 数值
额定电压UN kV Xd(不饱和值)
18 0.977
Xq(不饱和值)
0.703
计算结果 OO'= 331.63 Om= 460.88
水轮发电机P-Q图的绘制
龙滩水力发电厂
Longtan Hydropower Plant
1、以O为原点,P为竖轴,Q为横轴作一个正交轴;
2、由于Om与OO’是确定的,作出m、O’点及两点的中
凸极同步电机具有巨大的转子直径因此应用于 低速运行的结构例如转速为20–1500 转/分钟 的水轮发电机.
P-Q图
龙滩水力发电厂
Longtan Hydropower Plant
定子绕组温升约束。 励磁绕组温升约束。 原动机功率约束。
其他约束。
水轮发电机相量图
水轮发电机为凸极式发电机, 由于凸极式同步电机正、交轴 同步电抗不等,即xd≠xq,因此
必须先借助虚构电势EQ= Eq(xd-xq)Id确定交轴、正轴的正方
向后,再在ĖQ的延长线上按如
上关系求出空载电势Ėq,从而
获得相量图。
龙滩水力发电厂
Longtan Hydropower Plant
水轮发电机P-Q图的绘制
龙滩水力发电厂
Longtan Hydropower Plant
作水轮发电机相量图如图 (a),并设想图中所有相量 都乘以UN /xd,则图中OB的长度仍代表发电机的额
定视在功率SN,从而OC=OBcosφN、 Ob=OBsinφN
又由于nB//O’B,nO’//BE,故nB=O’E。
水轮发电机P-Q图的绘制
龙滩水力发电厂
Longtan Hydropower Plant

PQ图 ppt课件

PQ图 ppt课件

v形曲线的定义
龙滩水力发电厂
Longtan Hydropower Plant
在有功功率保持不变时,表示定子电流和
励磁电流之间关系的曲线I=f(If),由于其形
状像字母“V”,因此常称其为V形曲线。对 应不同的有功功率,有不同的V形曲线,当1 输出功率值越大时,曲线越往上移。
水轮发电机v形图的绘制
水轮发电机v形图的绘制
龙滩水力发电厂
Longtan Hydropower Plant
此外,对于每一个给定的有功功率都有一 允许的最小励磁电流,进一步减小励磁电流将 使发电机不能稳定运行而失步。
隐极式发电机
龙滩水力发电厂
Longtan Hydropower Plant
凸极同步电机
龙滩水力发电厂
Longtan Hydropower Plant
/xd
参数名称 单位 数值
额定电压UN kV Xd(不饱和值)
18 0.977
Xq(不饱和值)
0.703
计算结果 OO'= 331.63 Om= 460.88
水轮发电机P-Q图的绘制
龙滩水力发电厂
Longtan Hydropower Plant
1、以O为原点,P为竖轴,Q为横轴作一个正交轴;
2、由于Om与OO’是确定的,作出m、O’点及两点的中
出以O为圆心、以OB为半径所作的圆弧S。
水轮发电机P-Q图的绘制
龙滩水力发电厂
Longtan Hydropower Plant
4、以原动机的PN作直线CB交圆弧S于B;
CB体现了了原动机的功率对机组的约束。由于原动机的额 定功率是确定的,因此发电机输出的额定有功功率不能大 于原动机的额定功率,即体现为机组不能运行在CB以上的 区域。

PQ 图像质量 培训

PQ 图像质量 培训

色饱和度与色调
色饱和度低的时候,画面颜色暗淡
色饱和度高的时候,画面颜色艳丽
色饱和度与色调
色调的定义: 色调是指光的颜色主要取决于光的主波长,红、
橙、黄、绿、青、紫分别表示不同的色调。 色调的特性: 1、在诸多色调中,红、橙、黄、绿、青、紫六色是 最基本的色调。实际上,可见光的各色波长范围之 间的界限并不十分明显,色调是由强度最大的彩色 成分来决定的。例如自然界中的七色光就分别对应 着不同的色调,而每种色调又分别对应着不同的波 长。
彤兴电子PQ培训
目的:让大家知道如何评估画质的好坏。
评估依据:根据 video book 碟片对画
质进行评估。
Video book 中常用来评估画 质的画面
亮度、对比度判定标准
亮度越大所能表现的细节层次越丰富。显 然在最低亮度一样的情况下,亮度越大表 示最低的黑与最高的白之间的距离越宽, 层次就越突出,细节自然就越明显。
转动过齿程。中要平滑
Film mode 的原理及判定标准
Film mode的定义与特性: 传统电影一般采用24帧/秒(frame/s)的播放方
式,在TV播放电影节目时,需把帧频转化成25/30帧 /秒,Panel显示时才能保持帧同步,否则会出现不同 步现象,画面会有停顿感和闪烁感。
Film mode有3:2(2:2) pull down的技术。 3:2 Pull down一般在NTSC制式下的一种技术,2:2一 般是PAL制式下来使用的;通过3:2(2:2) Pull down技 术处理后,使信号格式转变为一般的interlace信号,然 后再经过De-interlace处理,转换成完整的60frame/s 信号,使画面更平滑,自然;
GAMMA曲线判定标准

发电机PQ运行曲线

发电机PQ运行曲线

一、发电机的安全运行极限在稳态运行条件下,发电机的安全运行极限决定于下列四个条件:1.原动机输出功率极限。

即原动机(汽轮机)的额定功率一般都稍大于或等于发电机的额定功率而选定。

2.发电机的额定容量,即由定子绕组和铁芯发热决定的安全运行极限。

在一定电压下,决定了定子电流的允许值。

3.发电机的最大励磁电流,通常由转子的发热决定。

4.进相运行时的稳定度。

当发电机功率因数小于零(电流超前电压)而转入进相运行时,E和U之间的夹角增大,此时发电机的有功功率输出受到静态稳定条件的限制。

此外,对内冷发电机还可能受到端部发热限制。

上述条件,决定李发电机工作的允许范围。

二、发电机的P-Q曲线在电力系统中运行的发电机,必须根据系统情况,调节有功功率和无功功率,在一定的电压和电流下,当功率因数下降时,发电机的无功功率增大,有功功率减小;而当功率因数上升时,则要减少无功功率、增大有功功率,以达到输出容量不超过允许值。

所以运行人员必须掌握功率因数变化时发电机的允许运行范围。

发电机P-Q曲线图就是表示其在各种功率因数下,允许的有功功率P和无功功率Q的关系曲线,又称为发电机的安全运行极限。

发电机的P-Q曲线,是在发电机端电压和冷却介质温度一定,不同氢压条件下绘制的。

发电机在额定电压、额定氢压和额定冷却介质温度下的运行范围图是P-Q曲线的基础。

汽轮发电机的P-Q曲线,如下图,表明了发电机运行受定子长期允许发热(决定了定子额定电流)、转子绕组长期允许发热(决定了额定励磁电流)、原动机功率、稳定极限等几方面的限制。

电压、电动势、功率都以标幺值表示的。

作P-Q曲线的基本步骤:1.以O点为圆心,以定子额定电流I N(即图中OC线段)为半径画出圆弧;2.在横轴O点左侧,取线段OM等于U N/X d,它近似等于发电机的短路比K C,正比于空载励磁电流3.以M点为圆心,以E q/X d为半径(即图中MC线段,它正比于额定励磁电流)画出圆弧4.以汽轮机额定功率画一平行于横坐标的水平线HBG,表示原动机输出限制5.以M点画一垂直于横坐标的直线MH,相应σ=900,表示理论上的静态稳定极限6.考虑到发电机有突然过负荷的可能,实际静稳定限制,应留有适当储备,以便在不改变励磁电流的情况下,能承受突然性的过负荷。

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PQ2图
PQ2图是压铸制程的理论基础,P代表压力,Q代表流率,他说明了压铸在高速射出这个阶段的情形。

在浇口处以高速射出,但汤料是否能以我们所希望的速度射出,则牵涉到要达到此速度所需要的压力及压铸机是否可以提供给足够的压力。

PQ2图就是用来预测压铸机可否提供足够的压力,进而预测浇口速度是否可以达到我们要求,
1.压力需求曲线
我们由流体力学可以得到下面这个公式
V=Cd√2g/g×g……..
其中V时浇口速度
Cd是流量系数,代表有能量损失与无能量损失的速度比值,通常对镁、铝其值约为,对锌其值约为 g是重力加速度ρ是金属液密度 P是压力
这个式子在压铸上的意思是:若我们想要在浇口处有V的速度,就必须供给压力P.
由于 Q=V×Ag ……. 其中Q是流率 V是浇口速度 Ag 是浇口面积
我们将式带入()式,然后整理一下,可得到
P=ρQ2/2gAg2Cd2……………
对于一个固定的浇口面积,把式()画在一个以压力P为纵轴,Q为横轴的坐标平面,我们可以得到的图形。

图 P-Q 坐标上压力需求曲线
为了使用方便,通常把坐标由Q变成Q2,如此压力需求曲线就会变成一条直线,如图所示。

而不同的浇口面积,就可以画出不同的直线,如图所示,浇口面积愈大,愈偏向右下方。

图 P-Q 2
坐标上的压力需求曲线 图
图 不同浇口面积对压力需求曲线的影响 2压力供给曲线
由式()可知,我们要得到V 的速度,必须供给P 压力,而这个压力来源就是压铸机的储能器。

但储能器的压力并非就等于P,它们会有下列关
P 1=P A (1-V P 2/V DRY 2
)……………………..
其中P 1是油缸中的有效压力;P A :是储能器提供的最大压力;V P :是压射速度,也等于入料桶中的金属液速度; V DRY 是空压射速度,代表此压铸机克服内部阻力所表现出来的射出能力。

图是一个简化的压铸机射出系统图形。

P 1、P 2、P 是压力,A1、A2、A 是相对位置的截面积。

当柱塞中速度V P =0时,由式()可知P 1=P A 而由静平衡可知 PA=P 1A 1-P 2A 2 P=( P 1A 1-P 2A 2)/A
当P 2很小时,p=A
1A P 1 而当V P =V DRA 时,P=0,这代表所供给的能量全部变成金属液的动能。


所以式()的意义就是:当柱塞的速度为零时,入料桶中的有效压力最大,而当柱塞有速度时,所供给的能量一部分成为入料桶的有效压力,一部分转变为金属液的动能。

而当入料桶内没有阻力时,所有的能量变成动能,这就是空压射。

又,由于Q=V P ×A …………………… 其中Q 是流率 V P 是柱塞速度
A 是料管截面积(入料桶) 将式()带入式(),我们可得到 P 1=P A (1-Q 2
V DRY ..2A2
)
P=A 1
A PA (1-Q 2
V DRY ..2A2
)…………………..
同压力需求曲线一样,我们把()画在以P 为纵轴,Q 2
为横轴的坐标平面上,我们可以得到
一条直线,如图
接下来我们要看的一下当我们变动压铸机的一些设定时,对这线条会有什么影响
(1) 当我们把储能器的压力加大时,最大压力会变大,空压射速度也会变大,因此整条线会
向上移动。

反之,当我们把储能器的压力减小时,整条线会向左下方移动。

如图所示。

(2) 当我们把料管直径变大时,最大压力会变小,但流率会变大,因此整条线会以逆时针方
向变动。

当料管直径变小时,其情形相反,整条线会顺时针方向变动。

其动态如图所示。

(3) 若我们调整压铸机高速阀时,则最大压力不会改变,但空压射速度会改变,其变化如图
所示。


图 P



当我们把压力需求曲线和压力供给曲线画在一起时,这就是PQ 2
图,如图所示。

=60M/
=30M/
2
而这两条线的交点就代表在特定的模具和压铸机设定时,高速射出的状况。

而我们也就可以依次点的值,算出浇口速度与充填时间
那么这个交点应该交在哪里由ADCI 的建议,浇口速度应在30m/s ~60m/s,我们可用式()找出相对所需要的压力值。

而充填时间应该不长于秒,我们可以用
t=V/Q ………… 其中t 为充填时间 V 为铸件体积 Q 是流速
算出相对应的流速,因此在PQ 2
图上就会出现一个区域,如图称为操作区域,交点在这个区域内,都可以接受。

万一射出情形不理想时,盖如何调整呢由PQ2图可知,当浇口面积加大时,交点会向下方移,如图.这代表了压力降低,而导致浇口速度降低。

但流率会变大,使充填时间变短。

若希望速度增加,充填时间也变短,就需要把储能器压力加大,使交点位置向右上方移动。

PQ2图是压铸制程的理论基础,由以上举例子。

可知PQ2图不久可以帮助我们了解压铸在高速射出时的情形,更可帮助我们预测压铸制程参数变化所产生的影响。

合金溶解温度:
锌合金的溶解温度:420~450℃
铝合金的溶解温度:660~680℃
镁合金的溶解温度(热试机)通常在630~650℃
镁合金的溶解温度(冷试机)通常在650~680℃
铸造压力
热式机此压力等于高速射出时储能器所提供的压力
冷室机则会再有一增压之动作。

铸造压力范围:
锌合金通常在75~350kg/cm2
铝合金通常在500~1000kg/cm2
镁合金(热室机)通常在170~280kg/cm2
镁合金(冷室机)通常在350~550kg/cm2、
铜合金通常在700~1800kg/cm2、
模具温度
锌合金 150~200℃
铝合金 180~300℃
镁合金 200~250℃
铜合金 300~450℃
压铸机的选择
通常以锁模力的大小来选择压铸机
其中T:锁模力(吨)A:成品投影面积(cm2) :是成品投影面积加上流道,溢流T=1.3AP
1000
井等的全投影面积概算比率。

即是铸件全投影面积,
P:是铸造压力(kg/cm2)选铸造压力可参考下表:。

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