【摘 要】
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随着新型传感器和通信技术在电力系统的深入应用,以及智能变电站建设对电力设备功能提出更多样化的要求,引起了一系列新型智能电力设备的研制热潮,然而电网暂态过程屡屡导致新型电力设备受到电磁干扰,影响设备正常工作。配电网一次和二次融合设备在推广试用过程中,由电磁干扰引发的故障占据绝大多数,使用以往传导干扰的研究和防护方法也难有成效。因此,有必要研究一二次融合配电开关在遭受配电系统中暂态辐射磁场干扰时的受扰
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随着新型传感器和通信技术在电力系统的深入应用,以及智能变电站建设对电力设备功能提出更多样化的要求,引起了一系列新型智能电力设备的研制热潮,然而电网暂态过程屡屡导致新型电力设备受到电磁干扰,影响设备正常工作。配电网一次和二次融合设备在推广试用过程中,由电磁干扰引发的故障占据绝大多数,使用以往传导干扰的研究和防护方法也难有成效。因此,有必要研究一二次融合配电开关在遭受配电系统中暂态辐射磁场干扰时的受扰情况并对其磁场规律进行分析,对于提升此类设备应用可靠性具有重要的理论和工程价值。本文首先建立典型一二次融
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在弹药引信等武器系统领域,需要使用环境能源发电的小功率电源。随着引信电子化、智能化的发展趋势,现代引信中各种功能的电子线路越来越多,小功率引信物理电源的供电不足、品种单一问题越来越突出,引信电源及其电能管理问题也成了抑制引信技术发展的瓶颈之一。因此,以引信应用为背景,研究小功率引信物理电源生成电能管理和控制技术,将充分利用电能和有效利用引信环境控制供电,对于引信技术发展及其应用具有重要的意义。以膛
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随着物联网与5G通信技术的快速发展,低功耗、高效率、小型化等技术特点成为移动智能终端系统研究发展方向。单电感多输出开关变换器通过单颗电感能够实现输出多路独立电压,为需要多电压能级的电子设备提供了可靠的解决方案,同时复用单颗电感极大减小了供电系统的体积与成本。目前电子设备的供电需求日益增加,数字开关电源由于具有较强的适应性和灵活性,受到众多研究机构的关注,正成为开关电源领域研究的热点方向。本文深入分
随着时代发展,科学技术不断进步,科技水平现已成为衡量国家竞争力的重要标志之一,世界各国非常重视科技研究。作为中国科学技术研究的主体,科研型事业单位在国家经济建设和社会主义事业发展的过程中取得了突出的成绩,做出了重要的贡献。在科学技术水平日新月异的当下,受历史背景、管理理念、管理模式等方面的局限,科研型事业单位在科研项目管理上暴露出一些问题与不足亟待解决。 本文以T科研事业单位为研究对象,基于公共
在本研究中,我们提出了一种针对g-C3N4的简单易行的碱性化方法,并将其应用于新的领域。我们通过将前驱体三聚氰胺与KCl混合研磨、煅烧的方法得到K+离子插层样品,然后再通过与不同浓度KOH溶液反应得到碱性化的样品。我们对材料在碱性化过程中的结构变化进行了表征,并进行光催化氧化As(III)和光催化还原Cr(VI)的性能试验。在此基础上,对碱性化g-C3N4进行Pt沉积改性,通过光致还原法得到不同质
光催化技术能直接利用太阳能净化环境和开发新能源,被认为是用于解决环境问题和能源危机的绿色技术之一。然而,大多数半导体催化剂(例如,TiO_2)由于较大的禁带宽度只能利用太阳光的紫外区域。金属诱导光催化(Metal-Induced Photocatalysis,MIP)是利用铸币金属(例如:Au、Ag和Cu NPs)在可见光吸收条件下产生电荷载流子,拓展了半导体光催化剂在可见光下的光响应范围,是有效
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