基于广义短路比的交直流电力系统结构优化分析及后续换相失败抑制方法

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传感器设备和信息技术的不断发展与成熟,使得时空数据资源极大丰富。面对海量、多源异构、多尺度和动态的时空数据,传统时空数据组织方法难以满足目前应用需求,基于网格模型的时空数据组织方法具有索引效率高、适合并行操作等特点,为大规模时空数据的高效组织提供了解决方案。然而,现有用于时空数据组织的网格编码方法,对多尺度数据的适用性较差,且其支持的大规模数据索引与查询能力不足。针对上述问题,本文主要对高效的空间
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高介电材料在高储能电容器,微电子行业扮演着重要角色,而随着嵌入式微型电容器及可穿戴电子设备的发展,传统陶瓷材料由于其脆性及复杂加工条件已难以满足需要,拥有良好绝缘性、柔韧性及可加工性的高介电聚合物基复合材料成为近年研究热点。本文分别对钛酸钡(BT)粒子和纳米石墨微片(GN)进行改性,获得聚酰亚胺(PI)包覆的BT粒子(PI@BT)和四丁基溴化铵(TBAB)改性纳米石墨微片(TGN)。再以BT、PI
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电子设备的发展日新月异,小型、集成化的电子设备对散热性能的要求愈来愈高。铝凭借自身密度低、热导率高等优势成为散热材料的首选,而二维片状的石墨烯因其优异的物理化学性质,成为科研领域炙手可热的增强相。本研究以天然鳞片石墨精矿为原料,采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯(GO),系统分析制备过程的中间产物,揭示天然石墨精矿制备氧化石墨烯的微观机制。以高能球磨后的铝粉为基体,利用静电吸附与GO复合,获
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永磁同步电机具有结构简单、损耗低、效率高、运行可靠等特点,在很多领域得到了广泛应用。为了进一步提高电机控制系统的母线电压利用率,实现正弦波方波混合驱动,从而提高电机的转折速度、输出转矩和带载能力等,本文对于过调制算法以及过调制输出电压性能展开了研究;同时针对以霍尔元件为位置传感器的永磁同步电机,为了降低转矩脉动,提高电机速度控制的精度,本文对基于霍尔传感器的速度和位置估算方法进行了探讨分析与改进。
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配电网是电力网络中连接输电与用电的重要组成部分,关于配电网的研究逐渐成为学界热点。传统配电网在可再生能源等大规模分布式电源并网运行时,存在接入适应性与灵活性差、协同控制与保护配置复杂等一系列不足,已成为配网向自动化、智能化发展的阻碍。微电网技术为解决上述问题提供了有效途径,并已成为构建未来分布式有源智能配电网的发展方向。本文立足于分布式能源渗透率的逐步提高,微电网在配电网中大量存在的发展趋势,从微
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随着可再生能源的高速发展,储能系统凭借能量双向流动的能力、充放能的高速性和高效性,能很好地平抑可再生能源出力不确定性对电网带来的影响,也被广泛应用于能源系统中。本文针对配电网自动化系统中的储能装置的接入位置和容量配置以及综合能源系统中的多类型储能装置的优化调度进行了研究。在储能系统的选址研究中,考虑储能运行约束和配网系统运行约束,以电能质量、供电可靠性和储能投资成本最小为优化目标,建立选址定容的多
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镁合金中添加稀土元素可以提高强度、耐热性以及抗蠕变性等性能,在航空航天、军事国防领域的应用上具有广阔的前景。晶粒细化作为合金强化的主要手段之一,能够提高材料的强度和塑性,添加Al元素细化Mg-RE合金为近年来研究热点。本文选取Mg-4Y-3Nd-1.2Al合金,采用数值模拟方法研究其细化过程。基于尖锐界面理论,开发了二维元胞自动机模型(Cellular Automaton,简称CA),利用该模型对
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21世纪以来世界各国都开始逐渐重视海洋资源的开发利用,我国也适时提出了新时期的海洋战略。海洋环境感知系统作为海洋开发利用的关键技术,越来越受到国家的重视。相比于光学成像系统对于光照条件的严格要求,声呐成像技术因为更加适应水下的环境而被更多的运用于海洋环境感知系统的构建中。但是针对声呐图像目标的定位识别技术一直以来都受到开源声呐图像数据集缺乏等问题的困扰。大多的经典方法都针对特定数据集将定位和识别任
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