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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
正发动机的正常起动需要起动系统的机械部件和电气元件协同工作,并且起动机在自身功率范围内能够带动曲轴以足够快的转速工作。一般起动系统主要包括蓄电池、线缆、点火开关、电磁线圈(开关)、起动电机、起动驱动机构和小齿轮、起动保护开关等元件,如图1所示。起动机工作有两条线路,即控  相似文献   

2.
通过分析混合动力轿车内动力线缆的电磁耦合路径,分别建立整车车身和动力线缆的电磁仿真模型,采用"场-路"耦合方法推导出线缆电磁辐射强度的计算模型,进而进行动力线缆电磁辐射特性的仿真。结果表明,动力线缆长度的变化会改变其电磁辐射频谱分布,对辐射强度影响很小;端接电阻和线缆离地距离对线缆的辐射强度影响明显,电阻越大、离地距离越大,则动力线缆辐射越强;最后通过实车测试证实,动力线缆的屏蔽对降低其电磁辐射强度有良好效果。  相似文献   

3.
陈小峰  郭春  郑鑫  张振华 《隧道建设》2019,39(6):953-959
为探究城市综合管廊通风阻力影响因素和计算方法,通过调研综合管廊通风系统设计和交通隧道通风阻力的相关研究成果,得到综合管廊线缆舱单位长度通风阻力系数的计算公式。建立综合管廊线缆舱三维数值模型,利用ANSYS FLUENT软件并采用标准双方程模型对通风障碍物比例约为15%的综合管廊线缆舱室内部支架、线缆和热效应对通风的阻力影响进行模拟。分析得到: 1)相较于内部无支架、线缆的综合管廊线缆舱,有支架、线缆时对通风阻力影响极大; 2)随着通风风速的增大,综合管廊线缆舱通风阻力逐渐增大,而通风阻力系数减小,且逐渐趋于稳定; 3)进口空气温度、线缆发热及舱内温度产生的热效应对通风的阻力效应有一定的影响,且随着进风温度增大,通风阻力和通风阻力系数逐渐降低。  相似文献   

4.
公路隧道消防线缆设计选型探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过分析各类线缆的燃烧特性,结合现行规范中消防配电线缆选型的有关规定,对公路隧道消防配电线缆的设计选型进行探讨。根据各种消防设备在火灾中发挥的作用和重要性,提出与之对应的配电线缆的选型建议。  相似文献   

5.
童桂林 《汽车电器》2022,(9):25-28+32
5G以及自动驾驶等技术不断发展,带来车载系统的数据传输量的激增,这也要求汽车数据线缆朝高频化、高速化的应用需求发展,因此了解射频线缆在汽车应用条件下的传输性能变化非常重要。本研究以三综合振动试验模拟汽车行驶过程中,在汽车振动和温度复合条件下线缆射频性能的变化。本研究先通过振动的时间、振动的幅度和振动的温度变化的数据对比,定性得出时间、幅度、温度等参数对线缆SI性能的影响,其次用不同长度的线缆在常用的振动条件下SI性能的变化,对于此线缆的应用做出定量的数据指导,最后结合以上数据对比及振动安装的实际经验,提出线缆在实际应用中一些建议。  相似文献   

6.
当前新能源汽车充电桩的高度是普遍固定不动的,且充电线缆长期裸露在外,给用户增加了使用不便及安全隐患。因此设计一种新型的新能源汽车充电装置,使充电桩的高度可以任意调节,并能充分收纳线缆,减少用户使用风险,延长设备使用寿命。该装置包括底部开放的壳体、充电枪和充电线缆,壳体内设有液压推杆,液压推杆的自由端连接移动块及转动组件,移动块移动的同时使转动组件驱动充电线缆进行转动并将线缆收纳于充电箱内。  相似文献   

7.
《公路》2020,(8)
山区城市的高速公路及市政道路存在大量的挖填方边坡,当各类线缆或管道工程与道路线位交叉时,需要采用跨越或钻越的方案。从某城市城区内的电缆涵洞上高速公路边坡存在的结构自身的稳定问题以及公路边坡的水土保持问题出发,研究线缆涵洞上高速公路高边坡的优化设计方案,提出了涵洞抗滑稳定安全系数的计算方法,并在对边坡和涵洞整体稳定分析的基础上,提出了涵洞底部设置抗滑台阶、涵洞两侧壁设置抗拉锚杆等抗滑措施;最后,提出了采用加气混凝土作为陡坡上开挖沟槽回填土的水土保持方案。研究结果可为线缆涵洞上挖方边坡的设计提供依据,也为相关工程的建设提供参考。  相似文献   

8.
从电气安全和电磁性能两方面介绍电动汽车动力线缆在电气性能方面的技术指标及试验方法,对电动汽车动力线缆的设计、选型和试验验证具有一定的指导意义。  相似文献   

9.
Clickfree Transformer Cable是CES2009中美联社评出的热门产品,这是一条价值约400元的自动备份线缆,只要将电脑与USB硬盘用该线缆连接起来,马上可以将USB硬盘变成自动备份设备。  相似文献   

10.
《汽车与配件》2007,(53):14
德尔福公司日前开发出包括用户接口、线缆、HUB和耳机连接等在内的数据连接系统,这套数据连接系统,包括新型HUB在内,将于1月7日~10日在拉斯维加斯举办的“2008国际消费类电子产品展览会”(CES)上与公众见面。  相似文献   

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