传闻及其澄清与投资者市场反应的实证研究

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大面积停电事故属于严重的安全事故,它会对国民经济、社会生活等方面产生极为严重的影响。对世界各国发生的大面积停电事故进行分析发现,造成大面积停电事故的直接原因包括很多情况,包括元件故障、保护误动、安全自动装置缺陷等。为了降低大面积停电事故的发生概率及危害,也为了建设更加坚强可靠、安全稳定的电网,本文对区域电网安全风险和应急机制进行深入研究,认识到评估电力安全风险、建立电力事故应急防控机制对于保障电力
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本文以永磁直驱式风机组成的风电场为研究对象,使用实时数字仿真系统(RTDS)建立永磁直驱风电机组的电磁暂态模型,其中网测变流器采用电压外环电流内环,有功无功解耦的控制策略,使用双二阶广义积分器锁频环(DSOGIFLL)采集并网点电压,通过正弦脉宽调制(SPWM)信号控制逆变电路;按照功率等效原则建立了用于电磁暂态分析的永磁直驱风电场等值模型,并使用小规模详细模型(含4台2 MW风机)进行了仿真分析
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铁电材料由于其卓越的性质受到研究者的广泛关注,目前,主要被应用于储能器件、传感器件和铁电光伏等领域。钛酸铋钠(Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3)基材料是一种典型的弛豫铁电体,由于具有优越的电学特性,光学特性,被研究者认为是无铅材料的替代者之一。但是大部分的研究都围绕Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3(NBT)基材料的介电性质和压电性质展开,很少有人研究它的光伏特性和储能特性。这是
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电介质电容器因其超高的功率密度和超快的充放电速度被人们广泛的应用在电子通信、混合动力汽车、医疗保健和电子武器等领域上。在众多不同类型的电介质储能器中,薄膜储能器因其具有相对较高的储能表现获得了广泛的研究,但是若想实现薄膜电容器的轻量化和小型化就对薄膜电容器的储能表现提出了更高的要求,而通过掺杂或者固溶的形式能够实现晶体结构的内部修饰从而来提高材料本身最大极化强度、降低剩余极化值,同时增强击穿场强从
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Cu_2ZnSn(S,Se)_4(CZTSSe)薄膜凭借元素储量丰富、带隙可调、光吸收系数高等众多优势成为一种前景十分广阔的太阳能电池吸收层材料。在本论文中,主要采取两种溶液法来制备CZTSSe薄膜吸收层,一种是甲胺水溶液法,另一种是金属盐硫脲溶液法。甲胺水溶液法所用溶剂含有最环保的物质—水,且该体系对制备环境的要求较低,但是形成晶体薄膜后会有较厚的小颗粒层;金属盐硫脲溶液法能形成较大尺寸的晶体颗
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随着经济快速发展,新能源的发展问题备受关注。新型电子产品逐渐进入人们的日常生活,人们不仅希望电池有更低的价格,同时也希望其应具备高性能、高安全性等特点。钠元素含量丰富,且提取容易,所以钠离子电池是未来最有可能实现商业化的储能装置之一。钠离子正极材料中,具有相对较高比容量的锰基层状氧化物材料,因其较低的成本、环保无害等特点,受到了科研工作者广泛的关注。NaMnO_2层状正极材料得益于Mn元素低廉的价
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