湿地南将崛起绿色生态之城

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其他文献
我国高铁多采用高架桥方式敷设且多分布在雷电活动频繁的中东部及沿海地区,信号设备易遭受雷电过电压作用发生损坏,缺少共模防护措施。气体放电管(Gas Discharge Tube,GDT)具备作为高可靠性共模防护器件的潜力,有望应用于高铁信号系统的雷电防护。当GDT两端出现浪涌过电压后,其内部气体被击穿发生放电现象,实现能量泄放从而保护信号设备。然而多次放电后老化和续流后难以遮断是GDT存在的两个关键
学位
随着经济的高速发展,化石燃料的存量越来越难以支撑日益增长的社会需求,同时,由于大气污染与全球变暖等严峻的环境问题,探索可靠高效的新能源发电方式变得越来越迫切。在众多可再生能源中,风能是目前技术最为成熟,应用最为广泛的可再生能源,但由于风电功率的随机性和波动性,大规模风电并网下电网稳定运行面临挑战,储能控制技术是平抑功率波动,提高风电并网运行经济性与安全性的有效途径。由于风储微电网中风电和负荷的不确
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荷电微粒的运动广泛存在于自然及工业界各领域。如工业中的静电除尘、流化床中微粒的团聚现象以及高压电器中“GIS异物放电治理”的问题等都涉及到荷电微粒的运动分析。因此有关荷电微粒运动的计算是重要的基础性研究任务。然而目前工业领域中常用的几种欧拉法,包括有限差分法、有限元法和有限体积法都无法简单高效的模拟微粒这种离散相的运动。此外,欧拉模型亦很难模拟非球形微粒的平移运动和旋转。因此本文提出了一种基于离散
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特高压混合直流输电是落实“碳达峰、碳中和”国家战略,实现远距离大容量输送清洁能源的重要技术手段。当受端交流系统出现故障时,柔直母线上会快速出现过电压和能量积聚,迫切需要快速泄能装置控制开关的动作时间<1ms。等离子体喷射触发型气体间隙开关优势明显,但由于其注入触发能量大,注入速率低,等离子体喷射发展过程复杂;同时喷射等离子体诱导击穿作用规律尚未明晰,气体间隙开关触发失效问题突出。本课题依托国家自然
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在统编初中语文教材“教读—自读—课外阅读”三位一体的阅读教学体系中,真正做到自读课衔接教读课,训练学生语言文字运用能力进而迁移到课外阅读中至关重要。构建大单元学习任务群,以单元教学语用点、单篇教学语用点和语文要素为衔接点,指导学生在自主阅读探究中开展充分的语言文字运用能力训练提升语文核心素养,是一种实现自读课衔接教读课行之有效的教学策略。
期刊
随着我国特高压的迅速发展,电压等级日益上升,使得电力系统对GIS绝缘件机械与绝缘性能的要求越来越苛刻。GIS绝缘件是由环氧树脂复合材料制备而成,其运行稳定性受环氧树脂纯度、固化缺陷以及抗开裂能力的影响。环氧树脂的纯度主要影响其实际运行工况下的寿命及可靠性,同时环氧复合材料固化过程中产生的固化缺陷是导致其机械与绝缘性能下降的主要因素之一。此外,由于环氧复合材料高度交联的三维分子网络导致其抗开裂能力较
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近年雨雪天气频发而引起输电线路大面积覆冰,是影响电网供电稳定性的主要原因之一。常见的覆冰危害包括:导线断裂、金具受损、横担损坏、断塔、倒塔、绝缘子闪络、相间闪络等,造成巨大的经济损失和社会影响。因此,输电线路防冰/除冰的研究具有工程价值和应用前景。本文研究了输电线路用光热超疏水涂层的制备方法,并测试分析了光热超疏水涂层的润湿性,通过结冰、融冰等试验研究了光热超疏水涂层的被动防冰和主动除冰性能。论文
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高压断路器作为电力系统中的重要设备,对电网稳定运行起着至关重要作用。国际大电网会议对世界范围内高压断路器事故进行了大量统计调查,结果显示:断路器故障主要是机械原因,多数是由操动机构故障而引起的,所以对高压断路器机械特性进行检测具有重要意义。分、合闸时间是高压断路器重要的例行检测项目,是评价断路器开关性能是否完好的重要依据。传统的分、合闸时间测试方法需要拆除高压断路器一端的接地线,并在高压断路器两端
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近年来,以SiC为代表的第三代宽禁带功率半导体技术迅速发展,已经在轨道交通牵引、智能电动汽车、高压直流输电等领域得到广泛应用。与传统Si材料相比,SiC具有宽禁带、高击穿场强、高热导率等优势,使得电力电子器件的导通损耗降低、开关频率提高、设备体积减小。然而,大功率模块的工作环境温度超过200℃,常规环氧树脂灌封材料在这种高温环境中工作会发生性能劣化,制约了SiC器件高耐压、高耐温性能的发挥。此外,
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低频交流输电解决了在中远距离传输时,高压交流输电受到传输距离的限制无法实现和高压直流输电需要建造海上换流站成本高的问题,是实现中远海风电传输和并网的一种新型输电方式。低频交流输电的核心是交交换流器的控制和风机的低频并网,因此围绕海上风电低频送出场景下系统运行问题,本文首先开展了交流电网平衡下的M3C控制建模分析,然后研究了低频传输并网下双馈式和直驱式风机的选型问题,最后构建了应用于大容量中远距离的
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