软X射线辐照对绝缘材料沿面闪络性能影响的初步研究

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随着脉冲功率技术的发展以及应用领域的不断拓展,对大型脉冲功率装置中真空绝缘结构的设计提出许多新的要求。需要对不同应用条件下,如:强磁场、紫外辐照、带电粒子轰击、强软X射线辐照等,针对真空沿面闪络机理及绝缘体性能变化规律开展更为深入的研究,用以评估实际绝缘结构的工作性能、优化绝缘结构设计以及指导类似结构的设计。论文利用聚龙一号实验平台,针对其特定的软X射线辐照条件,开展了软X射线辐照对绝缘材料真空沿面闪络性能影响的理论和实验研究,具有一定的科学意义和明确的实用价值。论文主要完成了如下工作:对真空固体绝
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企业为了寻求更长远的发展,通常会采取内部资源整合、组建大型集团等手段,进一步扩大企业规模,提升企业核心竞争力。然而,部分企业存在严重的信息不对称、资源分散等问题,影响了企业集团健康发展。如何有效地调控资金,成为企业集团的当务之急。本文采用文献研究法、案例研究法、实地调研法,以重庆CT集团作为研究对象,在集权分权、内部资本市场等理论的基础上,有针对性的研究并优化其资金管理模式。本文共有六个部分:第一
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电力能源对我国经济和工业的快速发展以及人民生活水平的大力提升起着举足轻重的作用。电力系统由发电、输电和配电三大系统组成,从降压配电变电站(高压配电变电站)出口到用户端的这一段系统称为配电系统。为了保证配电网络的可靠性、提高电力企业的供电质量对配电网进行技术改造升级,采用配电自动化系统是实现配电网安全、经济、稳定运行的可靠途径。在当下大力发展电网智能电网的背景下,建设配网自动化系统十分必要。配网自动
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电力工业作为基础能源行业,是社会各行各业能够快速发展的重要支撑,随着改革与开放的不断推进,我国经济发展突飞猛进,县域经济作为中国经济的发展的重要组成部分,其工业、农业和服务业的发展也间接反映了一点,也正因为这一点,县域需电量、用电要求及配电方式等的变化在不断地进行,而配电网结构薄弱,监测和控制手段不足,自动化发展程度较低,与经济的快速发展并不同步,社会用电需求不能完全满足,推进县域配电网自动化系统
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随着电力系统规模的扩大和互联程度的提高,当电力系统发生故障时,故障的传播范围将更大,其造成的危害也更大。尤其发生复杂故障时,电力系统的信息系统将接收到大量的故障数据,给故障诊断造成了极大的困难。故加强电力系统故障诊断的研究,以指导调度人员应对故障,对电力系统的安全稳定具有较强的现实意义。本文引入复杂事件处理技术来解决现有电力系统故障信息处理中存在的数据过剩而信息不足的问题。从电力系统间隔层故障数据
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本文主要以富锂锰基层状正极材料为研究对象,针对其倍率性能差、循环稳定性差等缺点,提出表面包覆高密度球形颗粒的结构设计,并通过化学沉积法对所制备的材料进行表面包覆改性。主要研究结果如下:通过解析晶体形核经验公式,理论分析了共沉淀过程。得出原料溶液浓度、搅拌速度、氨水浓度、加料速度和pH值等参数对沉淀过程影响,为实际工作提供了方法论和方向性指导。通过对不加入络合剂的共沉淀反应体系进行热力学分析,因体系
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超级电容器性能的提高主要是制备出高性能的电极材料。由于材料的性能与其形状,尺寸等因素息息相关,因此控制材料的形貌结构显得愈加重要。钴类材料作为当前纳米领域的重要材料,其催化性能、超级电容及磁学性质等己经得到广泛的研究。但是,如何通过简单有效的方法获得性能优异的电极钻类材料,仍然存在较大的问题。近几年来,科学家已经制备出各种不同形貌的氧化钻或者氯氧化钻电极材料,但是其中的生长机制和对应的性质尚未被完
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随着当今科学技术的飞速发展,人们正逐渐步入一个全面电子化的世界,电子产品的需求度越来越高,发展速度也在不断加快。今天,手机、电脑更新换代速度可谓日新月异,尤其是各种新兴可穿戴式电子设备不断出现并逐渐普及,这些都对基础的制造技术和电子元器件的发展提出了非常高的要求。电子设备的发展趋势是多功能化、关联化和微型化,集成电路技术的发展为电子器件的微型化提供了条件,也提出了磁性器件微型化的需求。但是常规的三
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钢铁企业电力系统包括发电、配电和用电多个环节,一定程度上构成了自成体系的微网,因此对于大电网来说,钢铁企业是终端用户,但又与一般终端用户不同,因此发展钢铁企业智能电力系统是国家智能电网技术研发应用的重要环节。本文针对首钢京唐钢铁发电、输电、变电、负荷系统的特点,结合首钢京唐电网的实际情况,利用仿真软件PSASP构建了系统数学模型,对首钢京唐电网正常运行方式进行了潮流计算,得到了切合实际的计算结果,
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本文以“泄漏同轴电缆新型周界报警探测系统”实际项目为背景,研究设计了一种新型的基于泄漏同轴电缆周界报警探测系统。目前较常用的周界报警探测系统普遍存在高成本、隐蔽性差缺点,采用泄漏同轴电缆作为感应器件,不仅实现了高精度和隐蔽安装,而且成本也有较大幅度的下降。本文深入研究了泄漏同轴电缆工作原理。系统分析了泄漏同轴电缆使用频带、耦合损耗、辐射损耗和传输损耗等特性,以及耦合损耗与辐射损耗之间的关系。对泄漏
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