制输送给,而是将其控制信号进行处理,进而将其放大。的第脚为使能端,高电平有效,只要将其输入电平设置为低,即可实现能耗制动刹车,另外也可经通过调节控制车速的电位器,从而改变信号的占空比,实现无级调速当占空比为零时,电机转速为零,实现刹车。图芯片控制线路图电动自行车的能量回收在提高电动自行车性能中,改善能量的利用率十分重要。车辆在减速或制动时,将其中部分能量转化为电能的过程称为制动反馈。电动自行车采用电制动时,通过将驱动电机处于发电状态,使车辆产生制动力矩,同时利用所产生电能反充到蓄电池,从而有效地回收制动能量,延长行驶里程。制动模式与能量的分析电动自行车制动的方法可分为机械制动和电气制动两大类。制动方式应考虑机械制动与电气制动的结合,尽可能多的用回馈发电方式取代机械式制动。当电动自行车高速行驶时,其驱动电机般是在恒功率状态下运行,驱动力矩与驱动电机的转速或车辆速度成反比。因此,恒功率下电机的转速越高,能量回收能力越低。当电动自行车中低速时,由于制动能量回收力矩通常保持在负荷状态,所以能量的回收能力随着车速降低而减小。通过能量回馈,既可减少机械制动系统的损耗,又能提高整车能量的使用效率,达到节约能源和改善续驶里程的目的。如下图所示图电动自行车能量应用模式电动自行车制动可分为三种,对不同情况应用不同控制策略。紧急制动应用于自行车制动加速度大的过程。中轻度制动应用于自行车在正常工况下的制动过程,可分为减速过程与停止过程。电制动完成减速过程,机械制动完成停止过程。两种制动的过渡点由电机发电特性确定。应避免充电电流过大,或充电时间过长。下长坡时制动应用于制动力压球不大时,可完全由电制动提供,充电特点为回馈电流小,充电时间长。在电动自行车上,并非所有机械能或制动能量都可再生,制动力从地面与轮胎表面传送到车轮与半轴,然后由再生制动控制进行制动力的分配,决定前后轮摩擦制动和再生制动的多少。只有驱动轮上的制动能量可沿着与之相连接的驱动轴传送到能量存储系统,另部分的制动能量将由车轮上的摩擦制动而以热的形式散失与大气中。同时,在制动能量回收的过程中,能量传送环节和能量存储系统的各部件也会造成能量损失。在再生制动时,制动能量通过电动机转化为电能,而电动机吸收制动能量的能力依赖于电机速度,在其速度范围内制动时,可再生的能量与速度成正比,当所需的制动能量超出能量回收系统的范围时,电机可吸收的能量将保持不变。超出的这部分能量就被摩擦制动系统吸收。故传统的摩擦制动也是必须的,只有将再生制动与摩擦制动有效结合,才有可能产生个高效的制动系统。能量回馈的控制策略能量回馈控制策略直接影响了能量回馈效率制动安全性骑车感觉等,是基于常规自行车制动系统的能量回馈控制方式的核心技术,需要综合考虑各种因素。在回馈控制方式中,制动力矩实际包括机械制动力矩与能量回馈辅助制动力矩。由于机械制动力矩闸瓦决定,能量回馈控制系统无法干预。因此,如何在这样的系统约束条件下获得最高能量回馈效率,同时确保制动安全性以及过渡的柔顺性,是能量回馈控制策略的设计要点。在控制逻辑中将能量回馈辅助制动力矩设计为车速的函数,车辆当前的运行状态经过判断是否进入能量回馈控制过程以及是制动能量回馈模式还是滑行能量回馈模式。柔顺性控制在车辆制动工况,能量回馈对车辆产生的辅助制动力矩将影响驾驶柔性,需对制动能量回馈力矩的大小进行优化控制。通过动态调节制动能量回馈力矩的大小,确保实施能量回馈作用后的制动加速度加速度变化率趋势与原车制动的效果相近,从而使在能量回馈作用时制动感觉与常规自行车相近。在实际系统中,还涉及许多其它控制参数,各控制参数可通过标定工具随车在线标定与优化。能量回馈效率寻优在车辆的制动能量回馈工况中,保持驾驶柔顺性是首要考虑的,而对于滑行工况能量回馈,能量回馈效率与驾驶柔顺性须同时兼顾。能量回馈效率的优化是个动态寻优过程,不仅需要使电机发电效率逆变器工作效率动力蓄电池充电效率均处于高效区,而且还与车辆动力学有关,同时还必须满足车辆控制实时性的要求。电动自行车能量的消耗评价方法能量消耗率有两种计算方法种是以每公里电动自行车消耗的电网交流电量评价。这种方法由于充电设备效率不同,可以导致相同的行驶工况不同的能耗效率另种是以平均每公里消耗的电池组直流电量评价,不把充电设备和电动自行车作为整体考虑,能较直接和客观地反映电动自行车的实际性能。比能耗是在能量消耗率的基础上除以车辆的总质量,以得到单位车质量的能量消耗情况,该数值便于不同车型之间进行能耗水平比较。能量流分配关系及能量测量电动自行车作为个能量系统,主要包括能量存储系统主驱动系统。主驱动系统是主要能耗系统,也是电动自行车行驶的动力传递途径。有电池内阻损耗机械摩擦损耗电器部件损耗以及制动损耗等。在能耗中,主驱动系统占大部分,这种关系是在电动自行车的行驶过程中,随着使用时间的增加,逐步增加到基本稳定的过程。电动自行车的驱动效率在车辆行驶初期,需要完成电池预热,即车辆进入良好工作状态需要消耗部分能量。能耗影响因素分析车身构造对能耗的影响电动自行车的车身的要求与普通自行车基本致,在满足刚度和强度要求的情况下,应力求车身的轻量化。般空气阻力是车辆高速行驶时能耗的重要因素,空气阻力与空气阻力系数和迎风面积成正比,所以降低风阻系数是降低空气阻力的重要手段。工况对能耗的影响在同时间段,不同路段的车流量和人流量有很大的不同,因此电动自行车能量消耗也随之有相应的变化。车辆大致平均车速,接近车辆经济车速。环境温度对能耗的影响电动自行车的能耗也与环境因素有关。首先,各种电池都有最佳工作温度,而且在不同温度时,电池放出的能量及内阻等有很大的差别。其次,温度对车辆个部分都有影响。能量损耗对能耗影响主要包括个方面即电池内阻损耗机械摩擦损耗制动损耗。制动效能及制动能量回收的约束条件自行车的制动效能可以用制动减速度和制动距离来评价。制动减速度制动减速度是指制动时速度减少的快慢程度。减速度越大,制动所需要的时间和制动距离越短,制动性能就越好。自行车在干燥平坦路面上紧急动时口感更佳。理化指标净含量酒度糖度以葡萄糖汁不低于酸度以柠檬酸计不低于二氧化碳压力不低于游离二氧化硫不高于。微生物指标菌落总数不高于个大肠菌群不高于个不得检出致病菌。辽宁农业职业技术学院毕业论文毕业设计评审表姓名班级学号实习单位成绩毕业论文毕业设计题目导师评审意见导师签名年月日评审小组意见评审小组组长签名年月日评审委员会意见评审委员会主任签名年月日备注辽宁农业职业技术学院教务处制荟表面污物,在水中浸泡,以利于去除表皮。刨皮用不锈钢刨刀刨除表皮,要求刨皮干净,表面光滑,出品率为。护色芦荟经刨皮后应立即放进护色液中护色,护色液的配比为柠檬酸食盐。榨汁用螺旋式榨汁机榨出芦荟汁,芦荟渣经发酵制成白兰地,用于调整酒度。调整用白砂糖溶液调整到折光度,用柠檬酸调整含酸量为。果胶分解处理在榨汁中加入的果胶酶,进行果胶分解处理,在常温下般为之间处理。接入果酒酵母菌进行第次发酵将果胶充分分解,经过滤后进行糖度调整,使成品达到规定的要求。按接种量接入果酒酵母菌进行第次发酵,发酵温度控制在条件下,时间为。过滤当酒中残糖含量低于时,吸取上层清液,用硅澡土过滤机过滤。第次发酵按照产品标准进行成分调整,主要是进行糖酸的整合,按原酒酒度进行平衡计算,继续发酵温度应控制在之间,直至残糖含量低于,时结束发酵。调整酒度如果酒度未达到,采用蒸馏的皮渣白兰地酒进行调配。冷冻处理冷冻温度控制在左右,并保持天时间,使酒液中的蛋白质胶体等物质在低温条件下形成较大的聚合物沉淀,达到澄清的目的。硅澡上过滤在酒体温度较低的条件下,可分离低温析出的盐类和分子较高的物质,通过过滤方法使酒体得到第次澄清。陈酿在酒罐中充入二氧化碳惰性气体,造成隔氧环境,按添加二氧化硫亚硫酸,在室温下贮藏个月个月的时间进行陈酿。热处理陈酿过后的酒体,经过第次过滤和自然沉降,酒液比较澄清。再采用管形瞬时灭菌机进行酒体的热处理,进口温度控制在,出口温度控制在,达到热析作用与杀灭部分菌类的目的。澄清处理根据酒体质量,适量添加优质明胶皂土,进行澄清处理。制过度的免疫反应增强吞噬细胞吞噬功能的作用故能清除体内代谢废物。放射线或核放射能治疗癌症过程中会引起的烧伤性皮肤溃疡,有芦荟治疗不仅有解毒消炎再生新细胞的作用,还能增加因放射治疗而减少的白血球。虽然芦荟对人体确实有不少神奇美妙的作用,但是,芦荟有多个品种,可以入药的只有十几种,可以食用的只有几个品种。不同品种的芦荟,药性药效有很大差别,不同体质的下良好的基础。参考文献王家芦荟功效与治疗博文出版社董银卯,诸淑琴芦荟加工技术及其管理规范上海科学普及出版社顾文祥芦荟栽培与加工利用上海科学普及出版社张荣平中国食品和保健食品的理论与实践云南科技出版社侯振建食品添加剂加工工艺化学工业出版社致谢本论文是在指导老师的精心指导大力支持与帮助下完成的。对他们认真负责的精神表示由衷的感谢。他以朋友的身份告诉我怎样完成这篇论文。他告诉我如何收集资料他告诉我如何快捷的找到相关论文他告诉我如何用手头上的论文取舍嫁接整制输送给,而是将其控制信号进行处理,进而将其放大。的第脚为使能端,高电平有效,只要将其输入电平设置为低,即可实现能耗制动刹车,另外也可经通过调节控制车速的电位器,从而改变信号的占空比,实现无级调速当占空比为零时,电机转速为零,实现刹车。图芯片控制线路图电动自行车的能量回收在提高电动自行车性能中,改善能量的利用率十分重要。车辆在减速或制动时,将其中部分能量转化为电能的过程称为制动反馈。电动自行车采用电制动时,通过将驱动电机处于发电状态,使车辆产生制动力矩,同时利用所产生电能反充到蓄电池,从而有效地回收制动能量,延长行驶里程。制动模式与能量的分析电动自行车制动的方法可分为机械制动和电气制动两大类。制动方式应考虑机械制动与电气制动的结合,尽可能多的用回馈发电方式取代机械式制动。当电动自行车高速行驶时,其驱动电机般是在恒功率状态下运行,驱动力矩与驱动电机的转速或车辆速度成反比。因此,恒功率下电机的转速越高,能量回收能力越低。当电动自行车中低速时,由于制动能量回收力矩通常保持在负荷状态,所以能量的回收能力随着车速降低而减小。通过能量回馈,既可减少机械制动系统的损耗,又能提高整车能量的使用效率,达到节约能源和改善续驶里程的目的。如下图所示图电动自行车能量应用模式电动自行车制动可分为三种,对不同情况应用不同控制策略。紧急制动应用于自行车制动加速度大的过程。中轻度制动应用于自行车在正常工况下的制动过程,可分为减速过程与停止过程。电制动完成减速过程,机械制动完成停止过程。两种制动的过渡点由电机发电特性确定。应避免充电电流过大,或充电时间过长。下长坡时制动应用于制动力压球不大时,可完全由电制动提供,充电特点为回馈电流小,充电时间长。在电动自行车上,并非所有机械能或制动能量都可再生,制动力从地面与轮胎表面传送到车轮与半轴,然后由再生制动控制进行制动力的分配,决定前后轮摩擦制动和再生制动的多少。只有驱动轮上的制动能量可沿着与之相连接的驱动轴传送到能量存储系统,另部分的制动能量将由车轮上的摩擦制动而以热的形式散失与大气中。同时,在制动能量回收的过程中,能量传送环节和能量存储系统的各部件也会造成能量损失。在再生制动时,制动能量通过电动机转化为电能,而电动机吸收制动能量的能力依赖于电机速度,在其速度范围内制动时,可再生的能量与速度成正比,当所需的制动能量超出能量回收系统的范围时,电机可吸收的能量将保持不变。超出的这部分能量就被摩擦制动系统吸收。故传统的摩擦制动也是必须的,只有将再生制动与摩擦制动有效结合,才有可能产生个高效的制动系统。能量回馈的控制策略能量回馈控制策略直接影响了能量回馈效率制动安全性骑车感觉等,是基于常规自行车制动系统的能量回馈控制方式的核心技术,需要综合考虑各种因素。在回馈控制方式中,制动力矩实际包括机械制动力矩与能量回馈辅助制动力矩。由于机械制动力矩闸瓦决定,能量回馈控制系统无法干预。因此,如何在这样的系统约束条件下获得最高能量回馈效率,同时确保制动安全性以及过渡
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