【摘 要】
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根据“十四五”规划和2035远景纲要的最新要求,我们需要加快发展清洁能源、坚持发展分布式电源、稳步推进沿海核电建设,从而实现生产生活方式向绿色化转型的目标。配电网的安全性是维持电力系统可靠性的重要因素,在电力系统稳步发展及其规模持续增长的情况下,保证配电网正常运行显得尤为重要。分布式电源的接入使配电网架构产生了显著的变化,也令传统的配电网故障检测处理方法不再适用。配电网故障致使的停电情况会给社会的
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根据“十四五”规划和2035远景纲要的最新要求,我们需要加快发展清洁能源、坚持发展分布式电源、稳步推进沿海核电建设,从而实现生产生活方式向绿色化转型的目标。配电网的安全性是维持电力系统可靠性的重要因素,在电力系统稳步发展及其规模持续增长的情况下,保证配电网正常运行显得尤为重要。分布式电源的接入使配电网架构产生了显著的变化,也令传统的配电网故障检测处理方法不再适用。配电网故障致使的停电情况会给社会的生产生活带来十分巨大的影响,因此快速准确地进行配电网故障定位具有十分重要的工程实际意义。对比分析多种基础
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热能作为自然界最常见的能源之一,多产生于太阳、化石燃料燃烧以及设备散热等。其中,低阶热能,如人体与环境的温差以及微型设备使用过程中产生的热能极易耗散,难以收集再利用。近年来,热电材料和热电器件在热-电转化领域展现出极大的应用潜力。然而,既存的一些科学问题仍阻碍了他们的实际应用。例如,传统的电子型热电材料塞贝克(Seebeck)系数较低,即一定温差下产生的热电压无法满足大多数用电器件的电压需求,输出