基于STM32的高功率因数矿用数字化交流稳压电源的开发

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本课题是国家“十一五”科技支撑计划重点项目(2007BAK29B05; 2007BAB13B01)的组成部分,主要是针对煤矿井下监测监控设备等非线性负载工作时功率因数低、输入电流畸变率高、谐波含量大、对供电回路电网污染严重等问题而提出的。目前高精度和高稳定性监测监控设备在现代化高产高效矿井中应用十分普遍,是煤矿安全生产的重要保证。然而,传统的矿用交流电源存在输入功率因数低、稳定性差等缺陷,且易受煤矿井下电网电压波动大、供电电能质量差、非线性和冲击性负载等的影响,会直接造成监测监控设备的工作不稳定、误
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为了探索气候变化引起的干旱对宁夏草原生产力造成的影响,提高草业建设的效率,以宁夏银川地区平吉堡镇试验田为研究对象,引入不同羊草品系展开数据分析。本论文研究不同干旱胁迫条件下,针对选定的羊草系列品种,通过测定其光合作用的效果,如光合速率、蒸腾作用、气孔导度和水分利用效率,分析干旱胁迫机理,从而对羊草的抗旱生产力进行研究。主要结论如下:(1)在宁夏银川地区平吉堡镇试验田,选取Y 1品系,B G-2品系
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植株高度和分蘖数是决定水稻农艺性状和影响谷粒产量的关键因素。该研究通过EMS诱变处理水稻粳稻品种Wuyunjing 7 (W7)获得一个在株高和分蘖数上有显著特点的多分蘖矮秆突变体(mtdl)。与野生型相比,mtd1表现出多效性缺陷,包括植株高度变矮、分蘖数目增多、脆性茎节及生育期延迟等,除此之外,每穗粒数、一次支梗和二次支梗数比野生型显著减少。遗传学分析表明mtd1受一对单隐性核基因控制,采用图
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荧光纳米材料具有优越的发光性能,广泛应用于照明设备、显示器、生物标记、显微成像、医学研究以及临床诊断等领域。银(Ag)纳米颗粒表面等离子体共振具有光定位、强吸收以及强局域场等优点,广泛应用于表面增强拉曼散射(SERS)和金属增强荧光(MEF)等相关领域,其与荧光材料复合而成的纳米结构具有优异的光学性能以及高稳定性。本文制备了银核壳纳米颗粒和银纳米颗粒自组装薄膜,研究了其表面等离子体共振对荧光材料发
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随着现代社会的发展,对能源的需求增长迅猛,而目前以化石燃料为主的能源消耗带来了严重的环境污染,因此寻找可再生的绿色能源成为当前全球亟待解决的任务。氢气由于能量密度高、来源广、燃烧产物无污染等特点被公认为是未来最清洁的能源之一。氢气作为一种能量载体而不是一种能源已经被广泛应用于内燃机、质子交换膜燃料电池和其他各种燃料电池中。本文采用化学镀法在铁片上镀覆了一层Ni-Co-P非晶合金镀层,采用单因子变量
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芳香卤化物的偶联反应是一类非常重要的碳链增长反应。N-杂环卡宾催化的芳香卤化物与醛的偶联反应可以将酰基直接引入芳环上的缺电子位置,为合成含吸电子基团的芳香酮类化合物提供了一条新思路。根据离子液体的可设计性,本论文利用N-甲基眯唑、氯代正丁烷、氯代正辛烷、氯代十二烷、氯代十六烷、氯化苄等合成了五种咪唑类离子液体用以作为N-杂环卡宾催化剂前体,利用红外技术对其结构进行了表征。并考察了所合成催化剂在不同
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有机小分子荧光核相对大分子和聚合物荧光核,他们在空间骨架、发光能耗以及应用性能上正逐渐的表现出绝对的优越性,因此如何设计和修饰新型的有机小分子荧光核对有机合成科研人员具有强烈的吸引力。因此设计简便,高效,无污染的合成方法具有一定的挑战性。异腈化合物是一类具有特殊官能团的物质,它非常规的价键结构和反应活性使其长期以来倍受有机合成化学家的青睐。在有机化合物中,异腈化合物是唯一一类以二价碳形式稳定存在的
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晶体硅光伏电池是一类重要的太阳能光电转换器件,其关键的研究课题是如何提高电池的转换效率。近年来随着纳米科技的发展,发现具有特殊理化性质的纳米材料或技术可大幅提高晶硅光伏电池的性能。本论文研究了几种纳米结构技术在改善晶硅电池性能中的作用,采取的主要方法为减少反射、降低串并联电阻、改善表面/体钝化、减少表面复合等,提高了电池的转换效率。另外,为了利用碳原子链和石墨烯片改进光伏电池的结构,从理论上研究了
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单壁碳纳米管具有独特的准一维纳米结构、优异的电学性能和光伏特性,这些优点使其被广泛用于制作高性能电子器件、光伏器件,构造具有纳米尺度的下一代电路结构与光伏系统。与传统硅材料相比,单壁碳纳米管拥有更高的载流子迁移率、更低的电容值和更强的光响应效率(由于其直接带隙结构)。迄今为止,单壁碳纳米管以不同的形式作为光吸收材料、修饰材料以及电极材料,广泛的用于制作无机太阳能电池、有机太阳能电池、染料敏化太阳能
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矿用电机车是矿山运输的重要工具,矿山运输工作环境恶劣,要求牵引电机起动力矩大、过载能力强、能频繁起制动及安全可靠等。早期矿用电机车主要采用直流传动,因其具有良好的调速特性,但直流传动存在直流电机结构复杂、维护困难、效率低等不足;交流电动机虽没有上述缺点,但因调速困难而未能在矿用电机车电传动系统中得到推广应用,直到目前随着电力电子技术的发展及矢量控制等高性能交流调速控制策略的提出,使得交流调速的性能
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近年来,煤矿企业的用电负荷越来越大,在大型矿井中,一个高产高效工作面的负荷要超过10000kW,电能的消耗主要是通过异步电动机转化为机械能的,而单个电动机的功率就达到上千千瓦,会消耗大量的无功功率,为了提高设备的可靠性,井下往往“大马拉小车”,这就使得供电系统的功率因数更低,造成线路损耗大,供电效率低,严重影响供电系统的安全运行。因此对煤矿井下无功负荷进行补偿势在必行。目前煤矿供电系统中主要采用静
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