《四圣心源》卷二:六气解之六气名称解释

本文通过《圆运动的古中医学》解析了六气与五行的概念及其与四季变迁的关系。六气指厥阴、少阴、少阳、太阴、阳明、太阳,分别对应特定的节气变化。五行则指木、火、土、金、水,各自拥有不同的作用与能力。

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这个《六气解》实在是解不开,看得我头大死了...

今天找来《圆运动的古中医学》参考,才发现这六气的名字和属性解释豁然开朗,这个豁然开朗类似于“阳明”这个词的解释。

《圆运动的古中医学》引入天地这个圆来解释升降沉浮,引入24节气来理解六气,实在是妙。
天地这个圆中,地面是一个分界线,分为地上地下,阴阳在这个圆中运动,实际上只是阳在动,按一年来看,春分、秋分时地上、地下的阳是平分的,冬至夏至是阳运动的两个极端,冬至是地下阳达到极限,之后进入升的阶段,春分后进入浮的阶段,夏至到秋分是降的阶段,秋分到冬至是沉的阶段。
见图:
[img]http://dl.iteye.com/upload/attachment/246298/61dddc4f-1314-3674-aabd-4b923ffd89d0.jpg[/img]

关于五行,彭子益也有一些独到的解释:
五行,行即运动,是阴阳交互运动产生的五种物质,
春分至立夏叫做君火,小满至小暑叫做相火,
夏秋之间为圆运动的中气,地面的中气居升浮沉降之中,这个季节叫做长夏,
五行各有各的能力,这个能力也称之为作用,势力,木-疏泄,火-宣通,金-收敛,水-风藏,土-运化。
收敛制服疏泄,所以金克木,宣通制收敛,其他等等
一年的大气运动,春生夏长秋收冬藏,中土主化

而六气的名字极其难以理解,还好彭子益解释通了。

六气是五行运动不圆,作用偏见之气,
君火运行重在上升,相火运行重在下降,相火由秋降入水中,再由春升上,乃为君火,君火之后又随相火下降,所以也有六行的说法,彭子益认为《内经》认为在天为六气,在地为五行,说不过去,应该在地也是六行。
六气中三阳(少阳,阳明,太阳)的降是因为阳中带阴,三阴的升是因为阴中带阳

六气的运动划分到24节气中,四节为一气,六气的顺序是:厥阴,少阴,少阳,太阴,阳明,
24节气见图
[img]http://dl.iteye.com/upload/attachment/246300/c8c7f443-1ecc-35dd-958b-14b29dd052a2.jpg[/img]

1.厥阴风木:
大寒,立春,雨水,惊蛰
大寒的时候阴气最重,厥阴就是极阴,过后大气由寒转温,地下水中风藏的阳热动而上升,这个阳热与水的化合就是木气,这个木气是一年的阳根,
2.少阴君火:
春分,清明,谷雨,立夏
这个气从地下升出地面,还是木气上升之气,这时大气较热,不再是阴之极,所以叫做少阴,这股上升之气升至地上,照临大宇,光明四达,上升之象,有如君位,故称君火。此时大气由温而热,又称热火。
3.少阳相火:
小满,芒种,夏至,小暑
这时地面上阳热盛满,晚上有一些阳气降入地下,地下所得阳热不多,所以叫做少阳,这个阳热降入地下以生中气
4.太阴湿土:
大暑,立秋,处暑,白露
这时候大地之上非常热,阳热最盛,导致地下仅有的一些阳热都蒸到地上来了,所以地下阴寒最重,所以叫做太阴。火在水下生气,火在水上则生湿,所以也叫湿土之气
5.阳明燥金
秋分,寒露,霜降,立冬
这个时节因为秋气的收敛,地面的阳热正在下降,中土之下阳气充足,湿气已收,大宇光明,阳盛而明,故称阳明。这时候金气很旺,湿气已收,燥热气结,地面上的金气压力极大,故称燥金。
6.太阳寒水
小雪,大雪,冬至,小寒
经过秋气一个阶段的收敛,地上的阳热全降入土下的水中,[b]造化之气,中下为本[/b],中下阳多,所以称为太阳。阳热降入水中,大气降压,水外即寒,水内阳藏。所以叫做寒水。
在电力电子领域,三相并网逆变器是一种关键设备,它用于将直流电转换为与电网同步的交流电,并将其注入到电网中。本文将深入探讨“三相并网逆变器的Simulink仿真”这一主题,涵盖并网逆变器的基本原理、控制策略以及Simulink仿真的应用。 三相并网逆变器通常由直流侧的电容储能、逆变桥和输出滤波器组成。逆变桥由个功率开关器件(如IGBT或MOSFET)组成,通过控制这些开关器件的通断,能够生成所需幅值和相位的三相交流电。在本例中,400V的直流电作为输入,逆变器的目标是将这部分直流电能转化为与电网匹配的交流电能。 并网模式下,逆变器需遵循电网的电压和频率标准。中国标准电网频率为50Hz,因此并网逆变器的输出频率必须保持在47.5Hz至52.5Hz之间,以满足±5%的频率偏差要求。此外,为了保证电网质量,逆变器采用电流环单环控制,通过对输出电流的实时监测和调整,确保并网电流的峰值和与电网电压的相位差得到精确控制。 Simulink是MATLAB软件中的一个模块化仿真工具,用于构建、模拟和分析动态系统。在电力电子仿真中,Simulink可以创建详细的电路模型,包括开关器件、滤波器、控制器等,并进行实时仿真,以观察系统在不同条件下的行为。对于三相并网逆变器,我们可以在Simulink环境中搭建包括电压、逆变桥、电流环控制器、电网模型在内的完整系统,然后通过仿真研究控制策略对并网性能的影响,如电流谐波、功率因数校正、电网适应性等。 电流环单环控制是并网逆变器常用的控制策略,其核心在于通过PI控制器调整逆变器输出电流,使其跟踪参考信号,从而实现对并网电流的精确控制。在Simulink中,我们可以设置不同的PI参数,观察系统响应,优化控制器性能,确保并网电流的稳定性和电网的兼容性。 总结来说,"三相并网逆变器的Simulink仿真"涉及电力电子、控制理论和仿真技术等多个方面。通过Simulink平台,工程师可以深入理并网逆变器的工作原理,优化控制策略,提高并网性能,这对于电力系统的稳定运行和可再生能的有效利用具有重要意义。同时,这也是电力电子研究和教学中不可或缺的一部分,有助于培养相关领域的专业人才。
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