李奎承博士简介

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《植物生态学报》编委会(按姓氏拼音排序)

《植物生态学报》编委会(按姓氏拼音排序)

《植物生态学报》编委会(按姓氏拼音排序)Editorial Board of C h in ese J o u rn a l o f P la n t E c o lo g y (in alphabetical order )主编 Editor-in-Chief 方精云 F A N G Jing-Yun (Academician of C A S ,Institute of Botany, C A S )副主编 Associate Editor-in-Chief安黎哲 A N Li-Zhe (Beijing Forestry University)董鸣 D O N G M i n g (Hangzhou N o rmal University)郭柯 G U O K e (Institute of Botany, C A S )(常务)黄建辉 H U A N G Jian-Hui (Institute of Botany ,C A S )蒋高明 J I A N G G a o -M i n g (Institute of Botany, C A S )特邀顾问Advisers傅伯杰 F U Bo-Jie (Academician of C A S ,Research Center for Eco~Environmental Sciences, C A S )蒋有绪 J I A N G Y o u -X u (Academician of C A S , Institute of Forest Ecology and Environment, C A F )李文华 LI W e n -H u a (Academician of C A E , Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, C A S )张新时 Z H A N G Xin-Shi (Academician of C A S ,Institute of Botany, C A S )郑度 Z H E N G D u (Academician of C A S , Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research ,C A S )李博 LI B o (Fudan University)刘玲莉 L I U Ling-Li (Institute of Botany ,C A S )(常务)杨元合 Y A N G Y u a n -H e (Institute of Botany, C A S )张大勇 Z H A N G D a -Y o n g (Beijing N o r m a 丨 University)周国逸 Z H O U Guo-Y i (Nanjing University of Information Science & Technology}编委 Members白娥 B A I E (Northeast N o r m a l University)白永飞 B A I Yong-Fei (Institute of Botany, C A S )曹坤芳 C A O K u n -F a n g (Guangxi University)曹敏 C A O M i n (Xishuangbanna Tropical Botanical Garden ,C A S )常杰 C H A N G Jie (Zhejiang University)陈保冬 C H E N B a o -D o n g (Research Center for Eco-Environmental Sciences ,C A S )陈世苹 C H E N Shi-Ping (Institute of Botany ,C A S )陈小勇 C H E N X i a o -Y o n g (East China Normal University)陈吉泉 C H E N Jiquan (Michigan State University, U S A )陈子英 C H E N Tze-Ying (Ilan University)程嘉 C H E N G Lei (Zhejiang University)程晓莉 C H E N G Xiao-Li (Yu n n a n University)储诚进 C H U Cheng-Jin (Sun Yat-Sen University)邓建明 D E N G Jian-Ming (Lanzhou University)杜盛 D U S h e n g (Institute of Soil and Water Conservation, C A S andMinistry of Water Resources, Northwest A &F University)段昌群 D U A N Chan g -Q u n (Yunnan University)冯晓娟 F E N G Xiao-Juan (Institute of Botany, C A S )冯兆忠 F E N G Zhao-Zhong (Nanjing University of Information Science &Technology)高玉谋 G A O Y u -B a o (Tianjing N o r m a l University/Nankai University) 郭良栋 G U O Liang-Dong (Institute of Microbiology, C A S )韩文轩 H A N W e n -X u a n (China Agricultural University)郝占庆 H A O Zhan -Q i n g (Institute of Applied Ecology, C A S )何维明 H E W e i -M i n g (Institute of Botany, C A S )贺金生 H E Jin-Sheng (Lanzhou University)黄振英 H U A N G Z hen-Ying (Institute of Botany, C A S )康慕谊 K A N G M u -Y i (Beijing N o r m a l University)李凤民 LI Feng-M i n (Lanzhou University)李凌浩 LI Ling-Hao (Institute of Botany, C A S )李新荣 LI X i n -R o n g (Cold and Arid Regions Environmental and Engi­neering Research Institute, C A S )李彦 LI Y a n (Xinjiang Institute of Ecology and Geography, C A S )李意德 LI Yi-De (Research Institute of Tropical 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a d e m y of Sciences)编辑部主任M anaging Editor 谢巍X I E W e i 编辑 Editor 李敏 LI M i n 赵航 Z H A O H a n g。

课程教学大纲 .doc

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课程教学大纲土木建筑工程学院2009年9月目录课程目录1研究生课程汇总表1课程大纲11土木工程专题讲座11现代混凝土结构设计理论及其应用12结构可靠度理论13建设项目管理理论与方法14高等地震工程15钢筋混凝土非线性有限元分析16钢筋混凝土力学17建设工程招标投标理论与方法18现代钢结构理论与应用19钢结构疲劳与断裂理论20灾害学21决策理论与风险分析22细观力学23计算结构动力学24岩土工程中的数值方法26人工神经网络方法在土木工程中的应用28非连续介质的数值方法30结构随机振动31高等结构风工程32非饱和土力学33高等岩石力学34土动力学35岩土工程中的可靠度理论及应用36桥梁结构空间计算理论37桥梁结构非线性计算理论与仿真分析38隧道结构可靠度39钢桥40隧道力学41围岩稳定性分析及支护技术 42水处理高级教程43建筑性能化防火设计理论44活性污泥生物反应动力学45连续介质力学46有限单元法 47弹塑性力学 48专业外语(英语)50结构动力学 51断裂与损伤力学52结构分析程序设计53大型有限元软件及应用54复合材料力学55板壳理论56结构优化设计57结构动力试验与检测58非线性有限元法59摩擦磨损原理60结构抗风理论与实验61材料强度特性参数的现代试验方法62路基路面设计理论63公路边坡稳定性分析原理及数值方法64沥青路面抗裂设计理论与方法65高等桥梁结构理论66现代预应力混凝土结构67隧道结构计算与分析68高等土力学 69岩土塑性力学70复合式路面设计原理与施工技术71公路与桥梁结构检测72桥梁结构抗震设计73GIS基本原理及其在道桥工程中的应用74工程经济学 75土工试验76结构稳定理论77高等钢结构学78高等钢筋混凝土结构学79现代施工技术80现代企业管理81水质控制原理82给水排水工程专题讲座83工程结构抗震84工程结构可靠性理论与应用 85工程结构加固理论和应用86混凝土结构的耐久性与损伤防治87工程结构试验与测试88高层建筑结构设计89现代钢筋混凝土结构新理论与新技术90钢筋混凝土结构分析程序设计91工程结构安全监测92结构控制理论与应用93板壳稳定理论94大跨度钢结构95钢与混凝土组合结构设计原理96钢结构事故分析与处理97投资管理学 98房地产评估 99项目风险分析100城市土地经济与管理101国际工程项目管理102房地产投资分析与决策103管网非稳定流分析与控制104建筑消防理论及应用105水质分析方法及仪器106岩土流变学原理和应用107智能岩石力学108土的本构关系109滑坡学110土工合成材料111环境岩土工程112土坡渗流和稳定113桩基理论114岩质边坡稳定分析的原理、方法和程序设计 115道路与铁道工程试验检测技术116桥梁结构抗震分析117信号处理118模态识别理论119课程目录研究生课程汇总表课程大纲.。

人事动态

人事动态

1.8.2010– 31.7.2012
Dr. John A. Buswell
Senior College Tutor, Shaw College 逸夫書院資深書院導師
1.8.2010– 31.7.2012
Mr. Chan Andrew Yiu Yung 陳燿墉
Adviser (honorary), Faculty of Medicine 醫學院名譽顧問
Visiting Scholar (honorary), Dept of Ophthalmology & Visual Sciences 眼科及視覺科學學系名譽訪問學人
17.6.2010– 16.6.2011
Dr. Hou Zhibo 侯志波
Research Associate (honorary), School of Biomedical Sciences 生物醫學學院名譽副研究員
1.6.2010– 30.6.2010
Dr. Philip L. Wickeri 魏斐立
Research Associate (honorary), Divinity School of Chung Chi College, Dept of Cultural & Religious Studies 文化及宗教研究系崇基學院神學院名譽副研究員
22.6.2010– 21.11.2011
Prof. Chung Kim Sau 鍾劍修 Adjunct Associate Professor, Dept of Economics 經濟學系客座副教授
30.6.2010– 30.8.2010
Prof. Chan Chok Wan 陳作耘 Honorary Clinical Professor, Dept of Paediatrics 兒科學系名譽臨床教授

重复经颅磁刺激(rTMS)治疗抑郁症患者认知功能障碍的研究进展

重复经颅磁刺激(rTMS)治疗抑郁症患者认知功能障碍的研究进展

重复经颅磁刺激(rTMS)治疗抑郁症患者认知功能障碍的研究进展周 媛1 周南南1 高贯峰1 吉 峰2通讯作者(1.济宁医学院 272067; 2.济宁医学院精神卫生学院 272067)【摘要】目的:重复经颅磁刺激(rTMS)是一种安全、无创的新型治疗技术,在精神科领域中的使用日趋广泛,对抑郁症患者的疗效得到认可,然而,目前rTMS对抑郁症患者认知功能障碍是否具有增效作用尚不清楚。

今对其最新研究进展做一综述。

【关键词】抑郁症,重复经颅磁刺激, 认知功能【中图分类号】R445 【文献标识码】A 【文章编号】1674-361X(2019)04-0010-02抑郁症是一种常见的致残性疾病,对患者的躯体及社会功能都有着显著的损害。

当前抑郁症的治疗以药物治疗为主,但是仍有患者抗拒服药或者服药依从性差等原因使其治疗效果不佳,导致抑郁症患者的自杀率仍是在一个相当高的水平[1]。

rTMS能够显著改善抑郁症患者的抑郁情绪,在2008年被美国食品和药物管理局(FDA)批准用于抑郁症的治疗[2]。

此后其治疗效果得到越来越多的认可,但是对抑郁症患者的认知功能障碍是否具有增效作用仍未得到确切的认识,今对其最新进展做一综述。

1rTMS对抑郁症认知功能影响的原理自1985年Barker等人首次发现经颅磁刺激(TMS)以来,它已经成为研究大脑功能的科学工具。

TMS是一种安全、无创的方法,将一绝缘线圈放在头皮的特定部位,由经颅磁刺激仪产生的电流通过线圈时会在其周围产生短暂而强大的磁场,利用电磁感应原理,磁场以垂直于线圈的方向透过头皮和颅骨引发局部电流,导致神经去极化从而产生作用。

rTMS是指在某一部位给予重复刺激的过程。

不同频率对大脑神经细胞产生的作用不同,低频刺激可以抑制局部神经元的活动,高频刺激可以兴奋局部神经元的活动[3]。

rTMS治疗抑郁症患者的主要靶点是前额叶背外侧区(DLPFC),大量相关研究表明,DLPFC在注意力、执行功能和工作记忆等认知功能中发挥重要作用[4]。

庆阳博士风采

庆阳博士风采

庆阳博士风采(一)李圭源,男,汉族,生于1983年3月,中共党员,庆城县庆城镇人。

现为空军工程大学电子科学与技术专业在读工学博士生。

1998年9月考入陇东中学,2001年9月考入空军航空大学电子工程专业,2005年7月取得工学学士学位,2005年9月考入解放军信息工程大学军事情报学专业,2008年7月取得军事学硕士学位,2008年9月考入空军工程大学电子科学与技术专业攻读工学博士学位。

入伍以来,先后四次被评为优秀学员,三次被评为优秀研究生。

同时,曾荣获第三届全国研究生数学建模大赛三等奖,大学研究生英语演讲比赛二等奖,多次受嘉奖,一次荣立三等功。

参与编写空军机务教材3本,在国内外期刊发表学术论文10余篇。

参与空军立项科研项目三项,一项获得军队科技进步三等奖。

找寻军人梦想的求索者——记空军工程大学电子科学与技术专业工学博士生李圭源《血染的风采》《军港之夜》《一二三四歌》《打靶归来》,一曲曲嘹亮的军歌,唤起幼小心灵的呼唤,一个英姿飒飒的中国人民解放军的形象在李圭源的心里扎根发芽了。

他从小立志要做一名军人,这就是李圭源的最大心愿。

从此,李圭源就踏上了寻梦的征程,这一走就是二十年,二十年,弹指一挥间。

一路走来,风风雨雨,坎坎坷坷,可谓艰难重重,喜悦多多,最终他取得了成功,成就了军人的梦想,成为一名名副其实的顶尖级军事人才。

2008年7月取得解放军信息工程大学军事学硕士学位,2008年9月又考入空军工程大学电子科学与技术专业攻读工学博士学位。

入伍以来,先后四次被评为优秀学员,三次被评为优秀研究生,同时荣获第三届全国研究生数学建模大赛三等奖,大学研究生英语演讲比赛二等奖,一次荣立三等功。

参与编写空军机务教材3本,在国内外期刊发表学术论文10余篇,参与空军立项科研项目三项,一项获得军队科技进步三等奖,成绩显著,令人欣慰。

一腔报国志1989年的金秋时节,六岁的李圭源就踏进了十分熟悉的校园——庆城小学,成为一名小学生了。

基于漏电流多频率特征的变频电机主绝缘状态在线监测方法

基于漏电流多频率特征的变频电机主绝缘状态在线监测方法

第27卷㊀第8期2023年8月㊀电㊀机㊀与㊀控㊀制㊀学㊀报Electri c ㊀Machines ㊀and ㊀Control㊀Vol.27No.8Aug.2023㊀㊀㊀㊀㊀㊀基于漏电流多频率特征的变频电机主绝缘状态在线监测方法张超凡1,2,㊀牛峰1,2,3,㊀孙庆国1,2,㊀黄少坡4,㊀张健5,㊀李奎1,2,㊀方攸同3(1.河北工业大学河北省电磁场与电器可靠性重点实验室,天津300130;2.河北工业大学省部共建电工装备可靠性与智能化国家重点实验室,天津300130;3.常熟开关制造有限公司,江苏常熟215500;4.北京石油化工学院信息工程学院,北京102617;5.浙江大学电气工程学院,浙江杭州310027)摘㊀要:定子主绝缘失效将导致变频电机发生严重短路故障,极大降低电机运行可靠性,甚至威胁人身安全㊂为了保障变频电机系统安全可靠运行,需要对变频电机主绝缘状态进行实时监测和故障预警㊂首先,通过变频电机定子主绝缘退化等效电路获得漏电流频域数学模型㊂然后,研究了变频电机电压及漏电流频率特征分布规律,分析了绝缘阻抗及退化位置变化对漏电流基波频率倍频㊁开关频率倍频及二者所构成边带频率特征的影响㊂进而提出一种基于漏电流多频率特征的变频电机主绝缘状态在线监测方法,不仅可以评估主绝缘退化程度,而且可以精准识别主绝缘退化位置㊂该方法在变频电机多种运行工况下进行了验证,实验测试与仿真结果一致,验证了所提出主绝缘在线监测方法的有效性和准确性㊂关键词:变频电机;漏电流;频率特征;主绝缘;在线监测;状态评估DOI :10.15938/j.emc.2023.08.007中图分类号:TM344.6文献标志码:A文章编号:1007-449X(2023)08-0064-09㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀收稿日期:2022-12-15基金项目:国家自然科学基金(52077054);中国博士后科学基金(2020M681446);河北工业大学学科交叉方向研究生培养资助项目(HEBUT-Y-XKJC-2022104)作者简介:张超凡(1996 ),男,硕士研究生,研究方向为电机绝缘状态监测;牛㊀峰(1986 ),男,博士,教授,研究方向为电机系统及其控制;孙庆国(1991 ),男,博士,博士生导师,研究方向为电机系统与电力电子变流技术;黄少坡(1986 ),男,博士,讲师,研究方向为电机故障诊断;张㊀健(1980 ),男,博士,副教授,研究方向为永磁电机系统;李㊀奎(1965 ),男,教授,博士生导师,研究方向为电器可靠性与试验技术㊁电器智能化理论与技术;方攸同(1963 ),男,教授,博士生导师,研究方向为研究方向为特种电机与控制㊂通信作者:牛㊀峰Online monitoring of ground-wall insulation condition in inverter-fed motors using multi-frequency characteristics of leakage currentZHANG Chaofan 1,2,㊀NIU Feng 1,2,3,㊀SUN Qingguo 1,2,㊀HUANG Shaopo 4,ZHANG Jian 5,㊀LI Kui 1,2,㊀FANG Youtong 3(1.Key Lab of Electromagnetic Field and Electrical Apparatus Reliability of Hebei Province,Hebei University of Technology,Tianjin 300130,China;2.State Key Lab of Reliability and Intelligence of Electrical Equipment,Hebei University of Technology,Tianjin 300130,China;3.Changshu Switch Manufacturing Co.,Ltd.,Changshu 215500,China;4.College of Information Engineering,Beijing Institute of Petrochemical Technology,Beijing 102617,China;5.School of Electrical Engineering,Zhejiang University,Hangzhou 310027,China)Abstract :Stator ground-wall (GW)insulation failure will lead to severe short-circuit fault,greatly reduc-ing the reliability of motor operation and even endangering personal safety.To ensure the safe and reliableoperation of inverter-fed motor,it is necessary to monitor the GW insulation condition of inverter-fed mo-tor in real time and provide fault warning.Firstly,through the GW insulation degradation equivalent cir-cuit model of inverter-fed motor,the mathematical model of leakage current was established.Secondly, the frequency distribution of voltage and leakage current in inverter-fed motor was studied,and the influ-ence of insulation impedance and degradation position on leakage current fundamental frequency multipli-cation,switching frequency multiplication and its sideband frequency was analyzed.Then,a monitoring method for GW insulation condition of inverter-fed motor based on multi-frequency characteristics of leak-age current was proposed,which can not only assess the degree of insulation degradation,but also accu-rately identify insulation degradation position.Finally,this method was validated under various operating conditions of inverter-fed motor,and the experimental tests were consistent with the theoretical analysis, which verifies the effectiveness and accuracy of proposed online monitoring method for GW insulation. Keywords:inverter-fed motor;leakage current;frequency characteristics;ground-wall insulation;online monitoring;condition assessment0㊀引㊀言变频电机作为交通运输㊁新能源发电和工业制造等领域的核心动力设备,其运行可靠性至关重要㊂据统计,定子绝缘故障是电机最常见的故障之一,约占各类故障的30%~40%[1]㊂同时,变频电机系统中逆变器产生的高频㊁高幅值方波电压使定子绝缘退化速率进一步加快,绝缘故障也更易发生㊂因此,为保障变频电机系统可靠运行,有必要对定子绝缘状态进行实时评估,及时做出故障预警㊂传统离线测试方法包括绝缘电阻和极化指数测试㊁交直流电压测试㊁介质损耗和离线局部放电测试,已经广泛用于电机绝缘状态检测[2-3]㊂但离线测试方法具有检测周期长,待测试电机须停机处理等缺点㊂为及时发现电机绝缘退化,避免发生严重绝缘故障,有必要提出绝缘状态在线监测方法㊂在线局部放电监测是实时评估电机绝缘状态的常用方法之一,可以有效反映电机绝缘受潮㊁分层㊁气泡等劣化现象[3]㊂然而,局部放电测试方法易受噪声干扰,并且需要安装特制的局部放电电流传感器[4]㊂另一方面,有国内外学者基于定转子绕组绝缘破坏导致的磁场畸变现象,提出了基于磁信号特征的绝缘状态监测方法㊂文献[5]提出一种用罗氏线圈测量电机漏磁通的方法,并利用漏磁通谐波含量的变化监测绝缘状态㊂文献[6]设计了放置于气隙的新型磁场探测线圈,根据电机主磁通畸变情况区分定子绕组和转子绕组的绝缘故障㊂然而,这些方法均需要在电机内部安装各类传感器,具有一定侵入性,并且易受电机内部电磁干扰影响㊂近年来,基于相电流信号的电机绝缘状态在线监测方法逐渐得到关注㊂文献[7-8]通过高频电流互感器测量得到开关暂态的相电流时域波形对匝绝缘进行在线监测㊂文献[9]基于主绝缘高频模型,进一步分析了相电流高频分量的传导路径以及主绝缘电容对相电流高频特性的影响㊂文献[10-11]将开关暂态的相电流均方根偏差作为绝缘状态评价指标,可分别评估主绝缘及匝间绝缘退化状态㊂文献[12]通过调整逆变器开关管上升沿和下降沿时间,研究了d v/d t对相电流均方根偏差值的影响㊂然而,上述绝缘状态监测方法均需要安装带宽高达MHz以上的电流传感器以获取暂态电流特征,这对电流信号的采集及处理提出了较大挑战㊂基于漏电流与绝缘阻抗的高度关联性,利用漏电流监测电机绝缘状态成为目前的热点研究㊂文献[13-14]提出一种差模测试方法测量各相漏电流,并结合相电压得到相地绝缘及相间绝缘的等效阻抗用以评估绝缘退化程度㊂文献[15-16]基于共模漏电流和共模电压,提出一种主绝缘等效电容监测方法,该方法可以监测电机主绝缘退化程度,但没有考虑绝缘退化位置㊂文献[17]通过监测漏电流暂态过冲幅值评估绕组主绝缘退化状态,该方法实现简单,但也未考虑绝缘退化位置㊂文献[18]提出利用漏电流的振荡幅值及衰减时间区分绝缘退化程度和退化位置㊂然而,该方法所提出的绝缘状态特征量之间相互耦合,不能独立评估绝缘退化程度和位置㊂鉴于变频电机入线端处主绝缘较其余位置承受更高电压应力,为预防在连续高压冲击下发生绝缘故障,其绝缘退化状态尤其值得关注[19-20]㊂因56第8期张超凡等:基于漏电流多频率特征的变频电机主绝缘状态在线监测方法此,亟需提出一种能够定位主绝缘退化位置的监测方法,这不仅有利于合理安排电机定子绝缘维护周期,而且能为大型电机局部绝缘退化的精准维护提供支撑㊂为了解决上述问题,本文提出一种基于漏电流多频率特征的非侵入式主绝缘状态监测方法,不仅可以评估绝缘退化程度,而且可以识别绝缘退化位置㊂首先,通过变频电机定子绕组主绝缘退化等效电路,明确漏电流基波倍频㊁开关频率倍频及其边带频率相关特征与主绝缘电阻及电容之间的耦合关系㊂然后,研究共模漏电流和差模漏电流随绝缘退化位置的变化规律,实现主绝缘退化程度和退化位置的解耦评估,为变频电机绝缘维护提供理论支撑㊂1㊀变频电机电压及漏电流频率特征分析1.1㊀主绝缘等效电路与漏电流假设变频电机C 相主绝缘发生退化,其等效电路模型如图1所示,其中主绝缘阻抗用等效阻容并联电路表示,并通过调整电路参数模拟绝缘退化状态,U a ㊁U b ㊁U c 表示三相电压,R s 和L s 分别表示定子电阻和电感㊂N 点为定子绕组中性点,D 点为主绝缘劣化位置,x 为入线端到D 点的线圈匝数与单相绕组匝数之比,表示主绝缘退化所处相绕组位置㊂图1㊀C 相主绝缘退化等效电路模型Fig.1㊀Equivalent circuit model of GW insulationdegradation in phase C对图1等效电路模型进一步简化得到图2所示电路,其中k ㊁U 分别表示定子阻抗系数及主绝缘退化位置的激励电压,有:k =x (3-2x )3;U =(3-2x )U c +x (U a +U b )3㊂üþýïïïï(1)根据图2等效电路模型得到漏电流的频域数学模型为I ~g=(1+j ωC g )U~k (R -ω2C g L s )+R g +j kω(C g R s +L s )㊂(2)式中ω=2πf 为电机角频率㊂由式(2)可知,漏电流主要受主绝缘等效阻抗R g ㊁C g ,定子等效阻抗R s ㊁L s 与激励电压U 影响,而电机定子等效阻抗可由阻抗分析仪获得,并且激励电压在电机设定工况下基本保持不变,因此,可以通过监测漏电流频域特征参数评估主绝缘等效阻抗状态㊂图2㊀主绝缘退化简化电路模型Fig.2㊀Simplified circuit model of GW insulationdegradation1.2㊀电压频率特征由漏电流频域数学模型可知,变频电机电压频率信息将通过等效阻抗传递至漏电流㊂为了分析漏电流频域特性,首先应获得变频电机电压频率分布㊂利用双重傅里叶积分[21]对变频电机三相电压进行频谱分析,得到A 相电压的傅里叶表达式为㊀U a (t )=E d 2+αE d2sin(ω0t )+ðɕm =12E d m πJ 0(αm π2)sin m π2cos(mωc t )+ðɕm =1ðɕn =-ɕ(n ʂ0)2E d m πJ n (αm π2)sin[(m -n )π2]ˑcos(mωc t +nω0t )㊂(3)式中:E d 为直流母线电压;ω0为基波角频率;ωc 为载波角频率(逆变器的开关角频率);α为调制深度;J k (x )表示第k 阶贝塞尔函数㊂由式(3)可知,变频电机电压由基波频率㊁开关频率倍频和以开关频率倍频为中心的边带频率组成㊂同时,依据各个频率电压分布特征,可分为共模电压及差模电压,其中三相共模电压幅值大小相同㊁66电㊀机㊀与㊀控㊀制㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第27卷㊀相位一致,沿着电机绕组均匀分布,而各相差模电压幅值相同㊁相位互差120ʎ,沿着绕组线性分布[15]㊂依据变频电机基波频率f 0及逆变器开关频率f c ,得到共模频率和差模频率表达式为:㊀㊀f 1=(2m -1)f c ʃ2nf 0;(4)㊀㊀f 2=2mf c ʃ(2n +1)f 0㊂(5)式中:m =1,2,3, ;n =0,1,2, ㊂当2n 为3的倍数时,f 1表示共模频率,否则,f 1表示差模频率㊂当2n +1是3的倍数时,f 2表示共模频率,否则,f 2表示差模频率[22]㊂针对空间矢量控制方法,由于其调制波为马鞍波,相电压还将出现基波频率三倍频的奇数倍频分量,其频率表达式为f 3=3nf 0㊂(6)式中:n =1,3,5, ;f 3为共模频率[23]㊂1.3㊀漏电流频率特征结合变频电机系统共模㊁差模频率分布及漏电流频域数学模型,得到漏电流基波频率倍频相关特征表达式,共模漏电流和差模漏电流分别为:I ~f0,CM =㊀3α3E d (1+j ωC g R g )π(9n 2-1)[k (R s +j ωL s )(1+j ωC g R g )+R g ],(7)其中:ω=2π3nf 0,n =1,3,5, ;I ~f0,DM=αE d (1-x )(1+j ωC g R g )2[k (R s +j ωL s )(1+j ωC g R g )+R g ]㊂(8)其中ω=2πf 0㊂由式(7)~式(8)可知,漏电流基波频率倍频特征中共模成分主要由基波频率三倍频的奇数倍频分量组成,而差模成分主要为基波分量㊂同理,由式(2)~式(5)得到漏电流开关频率倍频及其边带频率相关特征表达式,共模漏电流和差模漏电流分别为:I ~fc,CM=2E d J 0(αn π2)(1+j ωC g R g )n π[k (R s +j ωL s )(1+j ωC g R g )+R g ],(9)式中:ω=2π(nf c ʃmf 0),当n =1,3,5, ,m =6l ,l =0,1,2, ,当n =2,4,6, ,m =6l -3,l =1,2,3 ;I ~fc,DM=2E d J m (αn π2)(1-x )(1+j ωC g R g )n π[k (R s +j ωL s )(1+j ωC g R g )+R g ]㊂(10)式中:ω=2π(nf c ʃmf 0),当n =1,3,5, ,m =2l ,且m ʂ6l ,当n =2,4,6, ,m =2l -1,且m ʂ6l -3,l =1,2,3 ㊂由式(9)㊁式(10)可知漏电流开关频率倍频及其边带频率特征中共模成分主要为开关频率奇数倍频以及部分边带频率,而差模成分主要由以开关频率倍频为中心的边带频率组成㊂在变频电机运行过程中,直流母线电压E d 和调制深度α通常固定,定子电阻R s 和定子电感L s 可以通过在线参数识别方法获得㊂因此,漏电流频率特征主要受主绝缘等效阻抗影响,基于漏电流多频率特征可以对变频电机主绝缘退化状态进行有效评估㊂2㊀变频电机主绝缘状态在线监测方法变频电机基波频率f 0和开关频率f c 可以通过控制算法等渠道获取,依据式(4)~式(6)即可得到漏电流基波频率倍频㊁开关频率倍频及其边带频率分布㊂本文选取漏电流基波频率(差模)及基波频率三倍频(共模),开关频率(共模)及开关频率二倍频边带频率(差模)为特征频率展开讨论,如表1所示㊂表1㊀反映主绝缘状态的漏电流特征频率Table 1㊀Characteristic frequency of leakage current thatreflects ground-wall insulation condition㊀㊀特征频率共模差模基波频率及其三倍频3f 0f 0开关频率及其二倍频边带频率f c2f c +f 02.1㊀主绝缘退化程度识别随着主绝缘逐渐退化,绝缘电阻逐渐减小,而绝缘电容逐渐增大㊂根据式(7)~式(10)得到不同绝缘电阻及绝缘电容下的漏电流特征频率幅值如图3所示㊂其中,变频电机基波频率f 0为50Hz,开关频率f c 为4000Hz㊂由图3(a)可知,当绝缘电阻为几MΩ以上时,漏电流特征频率幅值均趋近于0,此时主绝缘处于良好状态[2]㊂随着主绝缘逐渐退化(绝缘电阻逐渐减小),漏电流特征频率幅值逐渐增大,并且漏电流开关频率幅值为最大值㊂由图3(b)可得,随着主绝缘逐渐退化(绝缘电容逐渐增加),漏电流基波频率相关特征频率幅值几乎保持不变,而开关频率相关特征频率幅值随着绝缘电容增大而趋76第8期张超凡等:基于漏电流多频率特征的变频电机主绝缘状态在线监测方法于增大㊂因此,绝缘电阻变化对漏电流两类特征频率幅值均有较大影响,绝缘电容变化仅对开关频率相关特征频率幅值影响程度较大,而对漏电流基波频率相关特征频率幅值影响较微弱㊂利用漏电流基波频率及开关频率相关特征频率幅值随绝缘阻抗变化规律,可以实现对绝缘电阻及绝缘电容退化的有效评估㊂图3㊀漏电流特征频率幅值随绝缘阻抗变化规律Fig.3㊀Characteristic frequency amplitude of leakagecurrent under different insulation impedance2.2㊀主绝缘退化位置识别通过改变主绝缘退化位置,得到漏电流特征频率幅值随退化位置的变化规律如图4所示㊂可知,差模漏电流(50Hz㊁8050Hz)在绝缘退化位置由定子绕组入线端(x =0)靠近中性点(x =1)过程中逐渐减小,且中性点处幅值为0,而共模漏电流(150㊁4000Hz)幅值在绝缘退化位置变化过程中几乎保持不变㊂因此,差模漏电流对绝缘退化位置较为敏感,可以结合共模漏电流及差模漏电流随绝缘退化位置变化规律实现绝缘退化位置评估㊂本文选择差模漏电流变化量与共模漏电流变化量之比K 来识别主绝缘退化位置,即K =I ∗g,DM -I g,DMI ∗g,CM -I g,CM㊂(11)式中:I g,DM 表示差模漏电流;I g,CM 表示共模漏电流;上标 ∗ 表示绝缘退化状态所得漏电流分析结果㊂图4㊀漏电流特征频率幅值随绝缘退化位置变化规律Fig.4㊀Characteristic frequency amplitude of leakagecurrent under different degradation position2.3㊀主绝缘状态监测方法实际应用中,可以将健康状态对应漏电流特征频率分量作为参考值,利用对应共模漏电流变化量ΔI g,CM 及差模漏电流变化量ΔI g,DM 评估主绝缘退化状态㊂基于漏电流特征频率分量的主绝缘状态监测方法流程图如图5所示,具体步骤如下:1)变频电机首次启动时,采集绝缘健康状态的漏电流,利用快速傅立叶变换算法获得漏电流特征频率分量,并将其作为参考值㊂2)实时采集变频电机绝缘服役状态漏电流,利用傅立叶变换算法获得漏电流特征频率分量,并将其作为实测值㊂3)将共模漏电流(基波频率三倍频及开关频率分量)实测值与参考值比较,利用其变化量ΔI g,CM 评估绝缘电阻及绝缘电容退化程度㊂4)将差模漏电流(基波频率或开关频率二倍频边带分量)实测值与参考值比较,利用其变化量ΔI g,DM 与对应共模漏电流变化量ΔI g,CM 之比K 评估绝缘退化位置㊂5)结合绝缘退化程度和退化位置判断是否需要对退化部位进行针对性绝缘维护㊂如退化速率较快的入线端发生退化或者其余部位发生严重退化则需要停机维护,否则继续采集漏电流评估绝缘退化状态㊂86电㊀机㊀与㊀控㊀制㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第27卷㊀图5㊀主绝缘状态监测方法流程图Fig.5㊀Flow chart of GW insulation condition assessmentmethod3㊀实验验证本文提出的绝缘状态评估方法实验平台实物图及示意图分别如图6及图7所示,其中待测电机为3kW 矢量控制永磁同步电机,利用穿心电流互感器测量电机主绝缘漏电流,将阻抗电路接入定子绕组抽头与大地之间模拟主绝缘退化状态㊂图6㊀实验平台实物图Fig.6㊀Picture of experimentalplatform图7㊀实验平台示意图Fig.7㊀Scheme diagram of experimental platform表2为电机参数及控制参数㊂表2㊀电机参数与控制参数Table 2㊀Motor parameters and controlling parameters㊀㊀参数数值额定功率P n /kW 3额定电流I n /A 17定子电阻R s /Ω0.6定子电感L s /mH 3极对数n p5开关频率f c /kHz4基波频率f 0/Hz50直流母线电压E d /V 240绝缘电阻R g /kΩ10~1000绝缘电容C g /nF0.01~103.1㊀主绝缘状态监测方法验证调整绝缘阻抗模拟电路的电阻值为1kΩ㊁电容值为200pF,将所测漏电流进行快速傅里叶分解得到特征频率幅值如图8所示㊂可知漏电流主要频率成分为基波频率及其三倍频㊁开关频率倍频及其边带频率,其中开关频率幅值为最大值,与第1.3节理论分析结果一致㊂图8㊀漏电流特征频率分量幅频图Fig.8㊀Spectrogram of characteristic frequency compo-nents in leakage current96第8期张超凡等:基于漏电流多频率特征的变频电机主绝缘状态在线监测方法3.1.1㊀退化程度识别验证通过改变绝缘阻抗模拟电路参数,得到不同绝缘电容和绝缘电阻下的漏电流基波频率三倍频幅值如图9所示㊂可知,随着绝缘电阻降低至100kΩ以下(严重退化),漏电流基波频率三倍频幅值逐渐增大,而在1MΩ与100kΩ之间(轻度退化)漏电流基波频率三倍频幅值变化较小㊂同时,不同绝缘电容下的漏电流基波频率三倍频幅值几乎相同㊂因此,绝缘电阻的变化是基波频率三倍频幅值的主要影响因素,并且基波频率三倍频幅值对严重绝缘退化状态较为敏感,可利用漏电流基波频率三倍频幅值评估绝缘电阻退化㊂图9㊀漏电流基波频率三倍频幅值随绝缘阻抗变化的试验结果Fig.9㊀Test results of fundamental frequency tripletfrequency amplitude of leakage current under different insulation impedance同理,得到不同绝缘电阻及绝缘电容下的漏电流开关频率幅值如图10所示㊂可知,当绝缘电阻处于100kΩ以上范围(轻度退化),漏电流开关频率幅值几乎不受绝缘电阻变化影响,而当绝缘电容增加至100pF 以上时,漏电流开关频率幅值变化较大㊂当绝缘电阻处于100kΩ以下时(严重退化),漏电流开关频率幅值受到绝缘电阻以及绝缘电容变化的共同影响呈增大趋势㊂因此,在主绝缘轻度退化阶段,绝缘电阻变化对开关频率幅值影响较小,绝缘电容变化为开关频率幅值主要影响因素,而在严重退化阶段,开关频率幅值将受到绝缘电阻及绝缘电容变化的共同影响㊂通过监测漏电流开关频率幅值可以反映绝缘电容退化,即可以评估主绝缘轻度退化状态㊂图10㊀漏电流开关频率幅值随绝缘阻抗变化的试验结果Fig.10㊀Test results of switching frequency amplitudeof leakage current under different insulation impedance3.1.2㊀退化位置识别验证通过改变绝缘阻抗模拟电路在定子绕组接入位置,得到不同退化位置下漏电流特征频率幅值变化规律如图11所示㊂可知实验结果与图4仿真结果基本一致,共模漏电流(150㊁4000Hz)幅值随着绝缘退化位置的改变基本不变,差模漏电流(50㊁8050Hz)幅值随着主绝缘退化位置由绕组入端逐渐靠近中性点从最大值逐渐减小至0㊂因此,可以结合共模及差模漏电流对绝缘退化位置变化敏感性评估主绝缘退化位置㊂图11㊀漏电流特征频率幅值随退化位置变化的试验结果Fig.11㊀Test results of characteristic frequency ampli-tude of leakage current under different degra-dation position基于共模漏电流及差模漏电流变化量得到退化位置评估指标K 的变化规律如图12所示㊂可以看出,K 值随着退化位置x 变化而线性变化,当绝缘退化发生在绕组入线端(x =0),K 值最大,随着退化位置接近中性点(x =1),K 值逐渐减少至0㊂因此,K 值与退化位置x 线性相关,基于K 值变化规律可以精确定位主绝缘退化位置㊂7电㊀机㊀与㊀控㊀制㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第27卷㊀图12㊀不同主绝缘退化位置下K 值试验结果Fig.12㊀Test results of K under different GW insulationdegradation position3.2㊀运行工况对监测方法的影响设定绝缘阻抗模拟电路的电容值为220pF 模拟主绝缘轻度退化状态,电阻值为1kΩ模拟主绝缘严重退化状态㊂通过磁粉制动器改变电机负载转矩,得到不同负载电流下的漏电流特征频率幅值如图13所示,其中图13(a)㊁图13(b)分别为模拟主绝缘轻度与严重退化状态㊂可见,随着负载电流逐渐增大,主绝缘轻度与严重退化状态下漏电流特征频率的幅值基本保持不变㊂特征频率幅值分布规律始终与理论分析结果保持一致,开关频率幅值最大,基波频率与边带频率幅值较小㊂因此,漏电流特征频率的幅值不受负载工况影响㊂图13㊀不同负载电流下的漏电流特征频率幅值Fig.13㊀Characteristic frequency amplitude of leakagecurrent under different load current变频电机基波频率f 0与转速密切相关,可以通过监测转速获取f 0,而逆变器开关频率f c 在运行过程一般保持不变㊂实际应用中,可以实时获取f 0及f c ,再依据表1对漏电流特征频率进行动态调整㊂因此,根据电机转速动态调整特征频率能够满足不同转速工况下主绝缘状态监测需求㊂4㊀结㊀论在线精准评估主绝缘退化状态对变频电机的可靠运行至关重要㊂本文通过建立主绝缘退化等效电路模型,研究了漏电流特征频率幅值随主绝缘阻抗及退化位置变化规律,提出了一种基于漏电流多频率特征的变频电机主绝缘状态监测方法,并进行了实验验证㊂具体结论如下:1)主绝缘轻度退化状态下,漏电流基波倍频幅值几乎不受绝缘阻抗变化的影响,开关频率倍频及其边带频率幅值对绝缘电容变化较为敏感㊂严重退化状态下,漏电流基波倍频幅值主要受绝缘电阻变化影响,而开关频率倍频及其边带频率幅值受绝缘阻容变化的共同影响㊂通过监测漏电流特征频率的幅值变化,可以评估主绝缘退化状态㊂2)共模漏电流幅值大小不受主绝缘退化位置影响,而差模漏电流幅值会随着退化位置由入线端向中性点移动而逐渐减小至0㊂结合共模及差模漏电流幅值变化特征可以评估主绝缘退化位置㊂参考文献:[1]㊀STONE G C.Condition monitoring and diagnostics of motor andstator windings-a review[J].IEEE Transactions on Dielectrics &Electrical 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基底节脑出血烟雾病烟雾综合征的临床特征和治疗策略

基底节脑出血烟雾病烟雾综合征的临床特征和治疗策略

基底节脑出血烟雾病/烟雾综合征的临床特征和治疗策略曹磊 王晨潮 王敬 李魁元 高育源 何秉征 杨波 李红伟△郑州大学第一附属医院神经外科 郑州 450052基金项目:国家自然科学基金资助项目(编号:U1504819)△通讯作者:李红伟,郑州大学第一附属医院神经外科,郑州 450000 【摘要】 目的 分析基底节脑出血烟雾病/烟雾综合征患者的临床特征、手术策略。

方法 回顾性分析2013-01—2019-01间基底节脑出血中烟雾病/烟雾综合征病例。

电话或复查随访,统计患者的临床资料。

结果 本研究共纳入78例患者,年龄(43 7±11 5)岁。

临床症状中,主要表现为头晕、头痛47例(57 7%)。

影像学显示24例(30 7%)仅局限基底节脑出血,47例(60 2%)合并破入脑室,7例(8 8%)合并破入蛛网膜下腔,1例(1 3%)合并破入以上两者。

随访时间(38 8±35 7)个月。

术后mRS评分0~2分43例,3~4分17例,5~6分18例。

21例患者均行颅内血肿清除术和间接血管重建术,其中5例同时行两种手术治疗。

术后复查头部DSA等,结果均示血管通畅、代偿良好。

结论 基底节脑出血烟雾病/烟雾综合征患者以中青年为主,临床症状以头晕、头痛最为常见。

影像学显示出血易破入脑室。

同时行颅内血肿清除术和间接血管重建术,此手术策略可避免二次伤害、减少治疗费用等,从而让患者更多受益。

【关键词】 基底节脑出血;烟雾病;临床特征;手术策略【中图分类号】 R743 【文献标识码】 B 【文章编号】1077-8991(2020)04-0008-03 基底节脑出血传统上多认为是高血压性脑出血,但近年来基底节脑出血中烟雾病/烟雾综合征检出率逐渐升高。

烟雾病属一种慢性脑血管疾病,以双侧颈内动脉末端、大脑前/中动脉起始部进行性狭窄为特征[1]。

烟雾病与高血压导致的基底节脑出血临床特征及治疗方式不同,应加以鉴别并采取相应治疗措施,但相关研究较少。

“左道”与“正道”——评万志英《左道

“左道”与“正道”——评万志英《左道

著述评论“左道左道””与“正道正道””——评万志英《左道:中国宗教文化中的神与魔》李奎原臧博2004年,美国著名汉学家万志英(Richard von Glahn)的著作The SinisterWay:The Divine and the Demonic in Chi-nese Religious Culture由加州大学出版社出版。

其后,廖涵缤将其译介到国内,万志英作中文版序言,2018年由社会科学文献出版社出版,译名为《左道:中国宗教文化中的神与魔》(以下简称《左道》)。

作为第一部深入研究中国“左道”宗教文化的史学著作,《左道》英文版问世距今已有近二十年,但其学术价值仍未得到足够关注。

无论是横跨整个帝制时代的背景铺垫与叙事,还是主旨演变的细节描画与阐释,《左道》都给人留下了深刻的印象。

只是万氏毕竟是海外学者,以“他者”的视角来审视中国宗教文化,是否准确得当的问题始终存在,在《左道》这部作品中亦有体现。

当然,仍要肯定《左道》为我们了解中国宗教文化以及古代中国人的精作者简介:李奎原,历史学博士,中国人民公安大学马克思主义学院教师;臧博,中国社会科学院大学历史学院博士研究生。

067著述评论神世界提供了新的视角。

“左道”与中国数千年仰赖的“正道”崇拜相对立,游走于中国人的宗教世界与世俗生活内外。

作者描绘的以“五通神”为代表的“左道神魔”在中华大地的土壤中扎根生长,正是其中的一个经典例证,作者借此阐释了中国宗教文化中,“左道”神魔文化的产生、发展并走向民间大众的大体过程,试图揭示普通中国人“为控制自身命运而做出的尝试”①。

作者希望从纯粹的宗教文化视角来解读,但笔者以为,“五通神”形象的生成与消亡,不仅是“左道”神魔文化自身发展演变规律的体现,也包含着皇权政治的控制与规范、基层社会普通民众的寄托与尝试。

它的兴废是多种因素相互作用的结果。

正如杨庆堃所说,中国社会不像其他文化传统(如欧洲或是阿拉伯文化)那样,宗教作为一种独立因素而存在,而是围绕着世俗制度进行活动。

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李奎承博士简介
李奎承
“韩星形体雕塑大师”
韩国干细胞自体脂肪移植首席专家
河智苑等明星御用干细胞面部塑形专家
真伊(韩国)连锁整形美容机构韩国专家智库委员
李奎承·专家荣誉
国际美容整形外科专科医生
干细胞自体脂肪移植修复专家
新韩式丰胸、吸脂形体雕塑专家
KCCS韩国美容整形协会会员
ICCS国际美容整形协会会员
大韩形体管理协会会员
大韩脂肪整形协会会员
大韩毛发整形协会会员
李奎承·专家履历
提到宋慧乔、河智苑、韩佳人、李多海等韩国艺人,不得不提到一个形影不离的专家——李硅胜博士,他是上述艺人自体脂肪移植的御用专家。

作为韩国最知名的自体脂肪移植专家,他10年间成功完成5000例自体脂肪移植面部填充手术,其中有超过200位是韩国艺人。

曾任韩国幸福整形外科院长、韩国S line整形外科院长、韩国元辰整形外科吸脂、脂肪移植、面部轮廓、假体隆胸专家。

李硅胜博士专利技术——自体脂肪移植疤痕修复术,在“肌肤凹凸不平或疤
痕粘连造成凹陷肌肤复原修复”应用效果获得韩国形体雕塑协会年度创新大奖;因在自体脂肪移植手术方面成功,平均每年接收240例自体脂肪移植失败手术修复案例;李硅胜博士坚持“顾客至上”原则,手术过程可按照顾客要求和客观条件,适当选用睡眠麻醉或局部麻醉进行手术。

精品项目:
自体脂肪移植面雕、韩式吸脂、新韩式美胸术
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