【摘 要】
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软磁材料是国民经济发展中不可或缺的功能性材料。软磁材料的性能指标一方面直接反映与材料生产过程序有关的制造工艺和加工工艺,同时也是软磁材料使用中的关键技术参数,特别是随着各类传感器的广泛应用,对软磁材料的需求不断增加,对这类参数的测量方法、测量精度也提出更高要求。弹性磁导率是软磁材料最重要的参数之一,其测量过程中常以通用信号源作为磁化电源,这也导致了弹性磁导率测量结果离差大、精度差。传统测量方法操作
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软磁材料是国民经济发展中不可或缺的功能性材料。软磁材料的性能指标一方面直接反映与材料生产过程序有关的制造工艺和加工工艺,同时也是软磁材料使用中的关键技术参数,特别是随着各类传感器的广泛应用,对软磁材料的需求不断增加,对这类参数的测量方法、测量精度也提出更高要求。弹性磁导率是软磁材料最重要的参数之一,其测量过程中常以通用信号源作为磁化电源,这也导致了弹性磁导率测量结果离差大、精度差。传统测量方法操作繁琐效率低下,并不能满足现在企业需求。因此,设计专用的磁化电源及实现自动化测量显得十分必要。本文对软磁材
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冷热电联供(Combined Cooling Heating and Power, CCHP)系统基于能源梯级利用原理,在供给多种二次能源的同时,具有能源综合利用效率高、污染排放少的优点,这使得其在有效缓解能源危机和促进能源可持续发展方面具有广阔的应用前景。冷能、热能和电能的平衡,涉及到制冷、供热和供电等多类型供能机组的协调调度;因此,合理刻画系统内部能量流函数及求取最优化运行策略,并分析光伏、风
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