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2003年国际热喷涂大会(ITSC' 03)论文集目录(Ⅲ)
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《表面工程资讯》 2004年第4期56-56,共1页
关键词 热喷涂工艺 itsc 涂层 等离子喷涂 2003 目录 检索工具
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2003年国际热喷涂大会(ITSC'03)论文集目录(I)
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《表面工程资讯》 2004年第2期57-57,共1页
关键词 热喷涂 冷喷涂技术 itsc’03 2003 目录 检索工具
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2003年国际热喷涂大会(ITSC'03)论文集目录(Ⅱ)
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《表面工程资讯》 2004年第3期57-57,共1页
关键词 热喷涂 itsc’03 纳米复合涂层 2003 目录 检索工具
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非平稳工况下感应电机匝间短路与高阻连接诊断 被引量:1
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作者 董勋 牛刚 《同济大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第5期767-776,共10页
匝间短路(ITSC)和高阻连接(HRC)是常见的定子故障,及时检测出故障可防止更严重的电机损伤,提高工业设施的可靠性和安全性。然而,这两种故障特征相似容易造成误判,在非平稳工况下检测指标波动较大,且故障相位识别需同步采集多类型信号增... 匝间短路(ITSC)和高阻连接(HRC)是常见的定子故障,及时检测出故障可防止更严重的电机损伤,提高工业设施的可靠性和安全性。然而,这两种故障特征相似容易造成误判,在非平稳工况下检测指标波动较大,且故障相位识别需同步采集多类型信号增加了检测成本。为解决上述问题,提出一种仅采用电压信号实现非平稳工况下ITSC、HRC检测与相位识别的方法。首先,建立故障模型并开展机理分析,提取能够有效区分ITSC和HRC的故障特征。其次,基于变分模态分解算法估计信号瞬时频率脊线,构建零序电压因子、负序电压因子,减小工况波动对检测指标的影响。最后,利用电压信号相位构建相位识别指标。通过感应电机故障模拟实验台验证所提方法的有效性。结果表明,所提方法在非平稳工况下可有效检测ITSC、HRC故障并识别相位,且不需借助转速计和电流传感器。 展开更多
关键词 匝间短路 高阻连接 故障检测 相位识别 非平稳工况
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基于改进小波包变换和信号融合的永磁同步电机匝间短路故障检测 被引量:59
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作者 陈勇 梁洪 +2 位作者 王成栋 梁思远 钟荣强 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第S01期228-230,231-234,共7页
以永磁同步电机定子绕组匝间短路故障为研究对象,采用定子电流信号和振动信号的频谱特征融合作为匝间短路故障判断依据,结合改进小波包变换算法与快速傅里叶变换,通过LabView软件对采集信号进行处理分析,实现了对该类故障的检测。该改... 以永磁同步电机定子绕组匝间短路故障为研究对象,采用定子电流信号和振动信号的频谱特征融合作为匝间短路故障判断依据,结合改进小波包变换算法与快速傅里叶变换,通过LabView软件对采集信号进行处理分析,实现了对该类故障的检测。该改进小波包分析快速算法可以消除频谱混淆干扰,进而得到准确的故障特征。此外,以永磁低速同步电机为对象进行实验,结果验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 故障检测 匝间短路 改进小波包 信号融合 永磁同步电机
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基于阶跃激励稳态响应的感应电机匝间短路故障诊断方法研究 被引量:7
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作者 刘赫 雷雨秋 +2 位作者 张心怡 李志远 周玮 《电气传动》 2021年第13期75-80,共6页
针对感应电机匝间短路故障,提出了一种基于阶跃激励稳态响应的故障诊断方法,并开展了理论与实验分析。首先,针对单相激励下电机不同绕组发生短路的情况,开展了对应电路网络的分析,推导了阶跃响应下电流的解析方程。其次,分析了故障对通... 针对感应电机匝间短路故障,提出了一种基于阶跃激励稳态响应的故障诊断方法,并开展了理论与实验分析。首先,针对单相激励下电机不同绕组发生短路的情况,开展了对应电路网络的分析,推导了阶跃响应下电流的解析方程。其次,分析了故障对通路、支路电流阶跃稳态数值的影响,探究了特征矢量空间位置的移动规律。再次,提出了基于阶跃激励稳态响应的故障指标,并利用仿真数据开展了故障指标的数值计算。最后,搭建了实验平台,讨论了不同故障程度、外部干扰下的故障指标测试结果。研究表明,在调速感应电机静止的情况下,提出的方法能够实现定子状态的可靠、便捷诊断,降低了方法对硬件的需求,提高了实际应用价值。 展开更多
关键词 故障诊断 匝间短路 感应电机 阶跃响应 稳态响应
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Esrrb plays important roles in maintaining self-renewal of trophoblast stem cells (TSCs) and reprogramming somatic cells to induced TSCs 被引量:3
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作者 Haibo Gao Rui Gao +7 位作者 Linfeng Zhang Wenchao Xiu Ruge Zang Hong Wang Yong Zhang Jiayu Chen Yawei Gao Shaorong Gao 《Journal of Molecular Cell Biology》 SCIE CAS CSCD 2019年第6期463-473,共11页
Trophoblast stem cells (TSCs), which can be derived from the trophoectoderm of a blastocyst, have the ability to sustain self-renewal and differentiate into various placental trophoblast cell types. Meanwhile, essenti... Trophoblast stem cells (TSCs), which can be derived from the trophoectoderm of a blastocyst, have the ability to sustain self-renewal and differentiate into various placental trophoblast cell types. Meanwhile, essential insights into the molecular mechanisms controlling the placental development can be gained by using TSCs as the cell model. Esrrb is a transcription factor that has been shown to play pivotal roles in both embryonic stem cell (ESC) and TSC, but the precise mechanism whereby Esrrb regulates TSC-specific transcriptome during differentiation and reprogramming is still largely unknown. In the present study, we elucidate the function of Esrrb in self-renewal and differentiation of TSCs, as well as during the induced TSC (iTSC) reprogramming. We demonstrate that the precise level of Esrrb is critical for stem state maintenance and further trophoblast differentiation of TSCs, as ectopically expressed Esrrb can partially block the rapid differentiation of TSCs in the absence of fibroblast growth factor 4. However, Esrrb depletion results in downregulation of certain key TSC-specific transcription factors, consequently causing a rapid differentiation of TSCs and these Esrrb-deficient TSCs lose the ability of hemorrhagic lesion formation in vivo. This function of Esrrb is exerted by directly binding and activating a core set of TSC-specific target genes including Cdx2, Eomes, Sox2, Fgfr4, and Bmp4. Furthermore, we show that Esrrb overexpression can facilitate the MEF-to-iTSC conversion. Moreover, Esrrb can substitute for Eomes to generate GEsTM-iTSCs. Thus, our findings provide a better understanding of the molecular mechanism of Esrrb in maintaining TSC self-renewal and during iTSC reprogramming. 展开更多
关键词 Esrrb TROPHOBLAST stem cell self-renwwal DIFFERENTIATION itsc REPROGRAMMING
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