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doc (定稿)冷饮公司综合型厂房和冷库项目备案立项报告6 ㊣ 精品文档 值得下载

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《(定稿)冷饮公司综合型厂房和冷库项目备案立项报告6》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....速度控制器的重要元素是改变应用于电机控制速度的电压。测量的电机轴的绝对速度。有些运行在的软件保持速度不变,尽管由于时钟齿轮引起的负载快速变化,由于环境温度使拖动变慢等因素的影响。控制器软件的运行需要以下输入,这里是个电位器,设置电机能运行的绝对速度。个能测量电动机转速的中断。个周期中断,能够测量出实际测量的速度和所需的速度之间的差值。些将速度误差转换成个比例脉宽调制脉冲使电机在个可控的平均电压的方法。控制位理论如果电机运行在速度,此时脉宽力电子类装置成为电网中的主要谐波因素,也增加了电网中无功功率的消耗。整流电路是采用脉宽调制技术和全控型器件组成的整流电路,能有效地解决传统整流电路存在的问题。通过对整流电路进行有效的控制,选择合适的工作模式和工作时序,从而调节了交流侧电流的大小和相整流电路桥式整流电路,接下来就单相半波可控整流电路单相桥式全波可控整流电路波单相桥式整流三种电路进行设计并对其原理和仿真结果的分析。单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路是可控整流中最简单的电路......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....我们想出了个以英飞凌系列为基础的解决方案,个伏直流电动机,个风扇,个红外线发光二极管,光电二极管和些简单的代码。其目的是使时钟运行在正确时间,精确到足以使平均时间保持了良好的持续时间,但可以运行在高速如在广告中样的要求使客人留下深刻的印象,仅仅在薄荷伦尼斯传统服务之后。这个结果是个简单的比例,积分,微分为的永磁直流电动机控制器。在工业控制系统中被广泛的应用,我们得到的东西需要些非常频繁奇怪的例子,个在拖网显示了任何种类没有编码的例子,让我们决定从头开始做它。为了使时钟以恒定的速度运行,在这里运行速度是,需要些精确的速度调节机制的形式。这将确保随着时间的推移,平均马达的速度不会改变,时钟机制的实质是关于电机负载的变化。例如,由于各种移动手柄,小负荷高峰的出现往往会扰乱运行速度,拖动和电机效率也有所变动,特别是由于温度的结果。个更合适的电动机驱动机制,它已经使用这种类型的应用,将是个步进马达......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....在原型界面上操作时,在有反馈。如上图所示,若图中元器件引脚之间连线用导线连接上,那么在图图中元器件及其引脚之间红色连线,都变成了绿色的。图为在中得到的输出电压波形。图操作界面中的电路图图原型界面上的元器件的连接图半波整流仿真电路输出波形单相桥式全波可控整流电路单相桥式全波可控整流电路的原理图所示。图单相桥式全波可控整流电路在图中,为交流电源,电压控制电压源和脉冲电压源组成可控硅驱动电路,电压控制电压源和脉冲电压源组成可控硅驱动电路。可控硅的栅极受电压控制电压源控制,受脉冲电压源控制。可控硅的栅极受电压控制电压源控制,受脉冲电压源控制。为续流二极管,和为负载。用鼠标双击或,可以打开或的对话框,在对话框中可以修改脉冲宽度上升时间下降时间和脉冲电压等参数。将交流电路半个周期定为度,称为电角度。在半个周期当中,输入电压从开始直到晶闸管触发脉冲到来的瞬间的电角度,称作控制角,每半个周期晶闸管导通时间的电角度,称作导通角,从定义来说。对于桥式全波整流电路......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....可控硅经脉冲电压在电源电压正半周时触发后直导通,知道电源电压下降到零时,可控硅中正向电流下降至维持电流以下而使其关断。此时输出电压和电压均为零。而当电源电压处于负半周时,可控硅因承受反向电压而处于反向阻断状态,负载上的电压和电流均为零。如图所示,在可控硅驱动电路中,只要将脉冲电压的触发时间设置在电源电压的正半周内,可控硅就会导通,产生输出电压和电流。本文将脉冲的延迟时间设为,脉冲电压和电源电压的正半周电压同时产生,在软件中对该电路进行仿真,双击图中四踪示波器得到的仿真结果如下图单相半波可控整流电路仿真波形公司发布的软件中在仪器仪表工具栏设有个图标,以提供和之间的沟通。中的仪器能够用作输入仪器或者输出仪器,输入仪器接受仿真数据用于显示和进步处理,输出仪器产生数据用作仿真中的信号源。但是仪器不能够既用作输入仪器又用作输出仪器。图标中的信号分析仪如图所示。图在信号分析仪的操作面板的信息分析类型对话框中,设置分析信息有三种类型......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....只有这样才能做到全波整流。触法角是和参数相对应的,修改参数即可修改触法角。在本文中,交流电压的周期为即,设置的参数为,设置的参数为。启动仿真,双击图中的示波器,可以看到单相桥式全波可控整流电路的输出电压变化曲线如图所示。图全波整流电路输出电压波形如图,将生成的信号分析仪放在在中的单相桥式全波整流电路原理图中,双击图中的信号分析仪的图标,得到全波整流电路的时域信号显示测试信号功率谱显示与输入信号平均值显示分别如图所示。时域信号显示测试信号功率谱显示输入信号平均值显示图信号分析类型单相桥式全波可控整流电路在中的搭接如图图所示,在原型界面上操作时,在有反馈。如下图所示,若图中元器件引脚之间连线用导线连接上,那么在图图中元器件及其引脚之间红色连线,都变成了绿色的。图为在中的输出电压波形。图操作界面中的电路图图原型界面上的元器件的连接图全波整流仿真电路输出波形单相桥式全波整流电路众所周知,在传统的整流电路中,晶闸管可控整流装置的功率因数会随着其触发角的增加而变坏......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....即有样条线性强制种选择。利用编写自定义的信号分析仪的程序,并在中调用进行自定制的信号分析,提供的这种实现和使用个性化仪器的功能,能够缩短传统设计和测试之间的距离,帮助硬件设计时更好地理解电路行为。生成的信号分析仪在该整流电路中的应用如图所示,双击信号分析仪的图标,在出现的操作面板中半波整流的时域信号显示测试信号功率谱显示与输入信号平均值显示分别如图所示。时域信号显示测试信号功率谱显示输入信号平均值显示图信号分析类型是设以先通过个虚拟的电路实验板学习体验真实元器件的搭接。这个虚拟的电路实验板,对电路搭接完成的状态和连线是否正确能给予反馈,即不仅能显示元器件搭接完成情况,而且对电路的连线发出指示。这个虚拟环境无论是外形还是感觉上都是与真实的工作台完全相同。区别在于真实原型工作平台,在工作区可直接用真实元器件搭接电路,再把要测试的电路节点接到相应的接线柱上,进行电路的的点参量测试与采集。而虚拟,必须在环境中先画好电路原理图,然后再将电路原理图转移到的面包板上去......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....图单相半波可控整流电路如图所示,图中由为交流电源,电压控制电压源和脉冲电压源组成可控硅驱动电路。为可控硅,栅极受电压控制电压源控制。打开对话框,可以修改脉冲宽度上升时间下降时间和脉冲电压等参数。由可控硅的导通条件可知,若栅极不加触发电压,无论电源是处于正半周还是负半周,可控硅都不会导通。所以,当交流电源电压处于正半周时且触发电压触发可控硅时,可控硅导通,电流经过可控硅流过负载,负载就会有输出电压和输出电流。由于可控硅旦被触发导通,栅极就失去控制作用,可控硅经脉冲电压在电源电压正半周时触发后直导通,知道电源电压下降到零时,可控硅中正向电流下降至维持电流以下而使其关断。此时输出电压和电压均为零。而当电源电压处于负半周时,可控硅因承受反向电压而处于反向阻断状态,负载上的电压和电流均为零。如图所示,在可控硅驱动电路中,只要将脉冲电压的触发时间设置在电源电压的正半周内,可控硅就会导通,产生输出电压和电流。本文将脉冲的延迟时间设为,脉冲电压和电源电压的正半周电压同时产生......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....也称其为设计与原型制作教学平台。对教学来说,的最大的优点是可以进行交互式仿真,这对于理解电路特性具有很大的帮助。然而,仿真并不是目的,仿真后的电路通常还需要用真实的元器件组装测试。般来说,实验性的电路往往用真实的元器件在面包板上搭接完成,学生们在上电子技术实验课时也常常这么做。但是,在指导学生搭接电路时,教师把绝大部分时间花在了纠正学生的连接上,教师的力气没有用在刀刃上。为此,提供了个虚拟电路实验板环境,较好地解决了这个问题。学生在用真实元器件搭接电路之前,可位,有几秒特色屏幕电视广告,种被人们以为是用来显示时间,期望赶上未来的飞跃,由新威达制造的种大型多拨时钟。这种表是个伦敦模具生产公司设计和制造的道具,不幸的是,昂贵的变速调节电动机用来来驱动的在钟面表面的三个表盘被制造公司回收改造,尽管有复杂的齿轮系统设置,但是它不工作。个来自业主的相当奇怪电话透漏他正在寻求种以最低的成本重新得到它方法。他在个入门套件爱好杂志上看到个广告......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....也增加了电网中无功功率的消耗。整流电路是采用脉宽调制技术和全控型器件组成的整流电路,能有效地解决传统整流电路存在的问题。通过对整流电路进行有效的控制,选择合适的工作模式和工作时序,从而调节了交流侧电流的大小和相整流电路桥式整流电路,接下来就单相半波可控整流电路单相桥式全波可控整流电路波单相桥式整流三种电路进行设计并对其原理和仿真结果的分析。单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路是可控整流中最简单的电路,其原理图如图所示。图单相半波可控整流电路如图所示,图中由为交流电源,电压控制电压源和脉冲电压源组成可控硅驱动电路。为可控硅,栅极受电压控制电压源控制。打开对话框,可以修改脉冲宽度上升时间下降时间和脉冲电压等参数。由可控硅的导通条件可知,若栅极不加触发电压,无论电源是处于正半周还是负半周,可控硅都不会导通。所以,当交流电源电压处于正半周时且触发电压触发可控硅时,可控硅导通,电流经过可控硅流过负载,负载就会有输出电压和输出电流。由于可控硅旦被触发导通......”

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