直流摩擦纳米发电机的性能优化

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随着5G技术的快速发展,信息时代的脚步越来越快,能源问题也日益凸显。当前面临的能源问题主要有两个方面,一是传统化石能源面临能源枯竭的危机;二是传统能源与信息化社会能源需求的不匹配问题。与传统的化石能源相比,机械能具有源源不断、广泛分布以及存在形式多样化等特点,能够满足当前的分布式能源需求,如何较好的收集成为人们研究的热点问题。基于摩擦起电和静电感应原理的摩擦纳米发电机具有质量轻、体积小、制备简单、选材广泛以及环境友好等优点,在机械能收集领域展现出巨大的潜力。通常情况下,摩擦纳米发电机具有交流脉冲的输
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近年来,随着城市配电网安全标准的提高,因小电阻接地系统具有可迅速隔离故障区域、过电压水平低等优点,小电阻接地系统在城市配网中逐渐替代了中性点经消弧线圈接地的小电流接地系统。传统的小电阻接地系统一般采用定时限零序过流保护,具有较高的可靠性。但现有保护装置在发生高阻抗接地故障时,故障线路的零序电流往往小于保护装置的启动电流定值,保护容易发生拒动现象,导致故障区域的进一步扩大甚至人身伤害事件的出现。因此
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光伏(PV)发电是当前利用太阳能的主要方式之一。PV组件由于破损、遮挡、电池不匹配等问题会导致PV组件过热,引起组件光电转换效率的严重降低,甚至导致电池二次击穿。因此,通过对PV面板的温度监测来预防PV组件高温损伤及组件火灾事故具有重要的现实意义。此外,当监测到PV组件温度超过一定阈值时立即采取降温措施,可有效提升组件发电效率。目前,PV面板温度监测的方法主要采用热红外传感技术,光纤布拉格光栅(F
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在电力系统现存的诸多问题中,关于电力变压器的短路故障的问题一直难以完全解决。变压器的短路问题一旦发生就会造成很严重的经济损失和安全事故,如大规模的停电、引发火灾、变压器爆炸等,甚至还会造成整片的电力网络瘫痪,严重影响电力系统的正常运行。变压器短路的很大一部分原因就是变压器内部绕组线圈初期轻微的局部短路造成的。如果事先能够检测到这种局部短路情况的发生,那么也就能很大程度上避免重大事故的发生、减少重大
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提升低温环境下的启动与稳定运行能力是质子交换膜燃料电池系统商业应用中面临的一大挑战。电堆在低温环境下运行时,内部水热管理难度大,单片间的不一致性更易造成电堆整体性能恶化;低温冷启动时,膜初始水含量会影响燃料电池内部储水空间和产热速率,进而影响冷启动成功性。本文基于交流阻抗进行了燃料电池单片间一致性分析方法和停机吹扫过程研究,为提升电堆低温运行稳定性和实现燃料电池冷启动膜初始水含量控制提供指导。一致
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下一代燃料电池公交车将用于城际交通,其设计需要考虑到使用寿命、里程和氢消耗等目标。本文利用Matlab/Simulink软件对聚合物电解质膜燃料电池驱动的公路客车概念车动力系统进行了模拟研究。动力系统结构包括80 k W燃料电池系统、具备直联旁路的升压DC/DC转换器78 Ah锂离子电池、DC/AC变换器、150 k W永磁同步电机和双齿轮变速箱。建模考虑了从车辆速度到DC/AC开关状态的动态过程
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随着100/150MW联合循环项目在国内的蓬勃发展,配套汽轮机具有良好的市场,该容量等级国产汽轮机具有性价比与服务等方面的优势,可以与国际汽轮机供货厂商在众多市场中一较高下。由于国内燃气价格的居高不下,市场对联合循环汽轮机的效率极为看重,因此此等级联合循环项目中汽轮机的研究变得日益迫切,而提升效率和适应联合循环项目的特殊要求,成为联合循环汽轮机的重要研究内容。本论文在保证汽轮机安全运行的前提下,从
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变电站是电力系统的基石与枢纽,其健康状况对电力系统的安全运行起到至关重要的作用,对国民经济发展与人民生命财产安全有着重大的影响。因此,对变电站设备进行工况监测与故障诊断具有重要的意义。由于变电站设备种类多、分布广和环境差异大,目前主要采用人工巡检的方式对变电站设备进行工况监测与故障诊断,但受到劳动强度、业务水平及天气环境等多种因素影响,这种方式易发生漏检、误检及检测人员人身安全难以保证等问题。随着
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燃料电池(Fuel cell)以能量转换效率高、污染物排放小等优势被认为是缓解能源危机与环境问题的新一代能源技术。质子传导性能高且具有优异稳定性的电解质材料是发展燃料电池技术的关键之一。在过去的几十年中,作为一种新型的有机-无机杂化多孔材料,金属有机框架(MOF)因其具有较高的孔隙率、较大的比表面积和结构可控性等优势受到了科学工作者的广泛青睐,已在催化、荧光、吸附、分离和药物递送等领域展现出价值。
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电能在生产生活的应用无处不在,伴随着经济的腾飞,社会对电能的需求越来越大,并对供电的安全可靠性有了更高的期盼。为了提高配电系统智能化、自动化水平,快速高效发现问题并解决问题,保证其稳定安全的运维,本课题在“智能电网”大背景下,紧随配电系统自动化发展趋势,依据国网发布的低压遥测遥信终端技术规范标准文件,设计了一款智能低压分路监测单元。该装置可按相别装配在低压配电网箱式变电站、小区配电室、柱上变压器等
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可充电的钠电池系统,包括钠离子电池、钠硫电池、钠空气电池,因其能量密度高、资源丰度和成本低等优点而备受关注。然而,由于金属钠活泼的性质,特别是循环过程中负极表面金属形态的演变,导致枝晶生长不受控制,可能会影响电池的安全性能,并限制其容量,这一弊端严重地制约了金属钠电池的实际应用。目前大多数的可充电电池一般采用固体-液体-负极电解液界面。在有机液体电解液中,碱金属负极电镀过程受到枝晶形成和生长的影响
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