融合光伏的直流配电网故障分析及保护策略研究

来源 :天津工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiancyp
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随着第三次科技革命的蓬勃发展,电子设备成为生产生活中必需品。与此同时,电磁干扰和电磁辐射也成为工业生产的新问题。研发新型电磁波吸收材料成为目前关注的焦点。在诸多电磁波吸收材料中,高频软磁材料是室温下实现“薄、轻、宽、强”电磁波吸收剂的首选材料。其中,合金材料因为具有远高于铁氧体的饱和磁化强度和居里温度,成为研发的焦点。稀土-过渡族金属间化合物因其优异内禀磁性、高的使用温度与可调的各向异性已经受到研
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聚阴离子型Li_2FeSiO_4正极材料因其具有较高的理论比容量、成本低廉及环境友好等优点而受到了研究人员们的广泛关注。然而,较低的电子电导率和较慢的锂离子扩散速率是限制其发展的主要因素。碳包覆是最为常用的改性方法,但是传统的碳包覆已经渐渐不能满足人们对Li_2FeSiO_4材料更高性能的追求。因此,本论文在碳包覆的基础上,先引入氮源再引入高导电性碳纳米管来对其进行改性研究,具体的研究内容如下:(
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21世纪以来,由于全球人口数量的不断攀升和社会的飞速发展,能源需求每年来都呈现高速增长的态势。因此,迫切需要寻求一种新型可再生能源。锂离子电池由于其高能量密度,成本低廉等优点脱颖而出。因此,寻找到高比容量、长循环寿命的锂离子电池至关重要。由于具有较高的比容量,且锡与硅在地球上的资源储备丰富,开发利用的成本低廉以及对环境友好型而被广泛研究。然而,SnO_2与Si材料却仍然面临几大棘手问题:(1)纳米
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