低气压下流注放电的仿真研究

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随着高电压设备覆盖的范围越来越广,高海拔低气压等气候条件相对比较特殊的地区的高电压绝缘技术成为研究重点。而空气作为目前最为常用的绝缘填充介质,研究空气在低气压环境下的放电过程,对于合理设计高压设备的绝缘结构和参数有很重要的意义。本文根据低气压条件下空气放电的理论,研究了国内外目前关于气压对流注放电影响的实验,理论分析了气压在流注放电过程中对放电参数的影响,在流注放电仿真中将气压作为影响因子进行实验,获得了流注放电过程中各带电粒子浓度以及空间电场强度在不同气压下的分布图,为低气压下高压设备的绝
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快节奏的工业化在给社会带来经济发展的同时也造成了人们生活环境的严重污染。考虑到环境友好和可持续性等方面因素,以锂离子电池为代表的清洁能源装置极大地激起了科研人员的研究兴趣。由于锂离子电池自身具有高的能量密度的优点,因此其被视为是现阶段最受关注的能量储存装置。现在,例如手机、数码摄像机、笔记本电脑等诸多便携式移动设备的电源部分均使用的是锂离子电池。此外,在电动汽车、混合动力汽车和插电式混合动力汽车中
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锂离子电池和超级电容器是目前最受关注的两种新能源存储设备。负极材料是决定它们性能的关键因素之一,由于实际应用的碳素材料存在理论比容量小,安全性能差等缺点越来越不能满足先进负极材料的需求。过渡金属氧化物(尤其NiO、CoO)具有理论比容量高,循环稳定性能好等优点,是非常有前景的负极材料,但该材料目前还存在着导电性能差,结构容易发生变化等问题。本文采用水热方法,通过加入不同的试剂调控材料的结构、形貌和
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富锂层状氧化物具有高比容量(超过250mAh g-1)、环境友好、价格低廉等优势,是非常具有应用前景的锂离子电池正极材料之一。然而其首次库伦效率低、循环及倍率性能差等不足也严重的制约了富锂层状正极材料商业化应用的前景。为了改善富锂层状氧化物的电化学性能,本论文首先采用溶胶凝胶法制备了类球形的亚微米级Li1.18Co0.15Ni0.15Mn0.52O2富锂层状正极材料,并采用Li3VO4包覆的方法对
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能源是国民经济发展的核心因素和战略资源,是提高人民生活水平的重要物质基础,直接影响到国家安全、可持续发展和社会稳定。但是传统的煤、石油、天然气等化石能源的不可再生性及对环境的潜在污染,促使人们开发和利用可持续的新能源,也是解决我国能源危机和环境污染的一个最有效途径。太阳能是取之不尽,用之不竭的清洁能源,太阳能电池是利用太阳能最重要、最有效的方式之一。自从1991年,瑞士科学家Gratzel利用纳米
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本论文采用流变相法,以原位合成的酚醛树脂为碳源在尖晶石型Li4Ti5012(LTO)表面原位包覆一层碳膜,提高其导电性、抑制其与电解液之间的界面反应,改善其电化学性能。研究了酚醛树脂的合成条件(甲醛和间苯二酚摩尔比和反应时间)、碳含量以及在酚醛树脂合成过程中掺入过渡金属元素的种类和含量对原位合成的LTO/C复合材料的性能影响,并采用XRD、SEM、TEM、EIS、CV和恒流充放电测试等测试方法,对
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电流跟随控制是同步电机助力EPS控制的核心策略之一,其难点在于在保证稳定性与助力矩高频波动小的情况下提高响应速度。经调研,在反馈控制的基础上加入前馈环节可以提高电机电流跟随效果。此外,由于电机参数会随运行工况变化,为了提高前馈精度,有必要对电机参数进行在线辨识,这也是本文的研究重点。电机参数在线辨识的难点之一是欠秩问题。经分析发现感生电动势在整个前馈中所占比例较小,因此本文采用了将定子电感视为常值
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固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,SOFC)被认为是全新、高效、节能、环保的绿色能源转换器,主要原因是它具有燃料多样化、排气干净、噪音小、环境污染低、可靠性高及可模块化设计等优点。而固体电解质是固体氧化物燃料电池的核心部分,其中六角形磷灰石型La9.33Si6O26固体电解质材料因其独特的间隙氧导电机制使其比传统电解质材料具有更好的导电性能。在此背景下,本文对制备新型
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