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82.
介绍了两种传统类型的电能质量干扰源。就其不足之处,提出了一种新型的电能质量干扰源设计方案。该干扰源采用了DSP技术和双环控制方法,实现逆变器干扰量的快速准确输出控制,可以实现大容量输出。对该方案进行了仿真和实验研究,结果表明,此干扰源可以产生多种对称或不对称的波形畸变、电压跌落等电能质量干扰,并且结构简单易实现,从而验证了该干扰源的有效性。 相似文献
83.
应用稀疏矩阵技术的潮流计算 总被引:3,自引:0,他引:3
在大型系统潮流计算不考虑矩阵稀悼词性而无法解算的情况下,采用稀疏阵技术使其求解不仅可能而且非常简洁迅速,除采用矩阵稀疏性技术进行大型系统潮流解算外,还采取了在建立数据库时改变传统作法等措施,使计算过程得到较大简化,使解算更为迅速。 相似文献
84.
刘爱国 《A&S:安防工程商》2009,(11):178-181
本文针对各大银行下属的网点与机构分布区域较广的特点,为促进银行“三防一保”工作的落实,实现现代、高效管理的具体要求,结合现今安防行业发展水平,分析探讨新形势下金融网点联网报警系统的解决方法及发展趋势,希望给业内同行以启示。 相似文献
85.
准确高效的窃电稽查不但需要准确识别窃电用户,还要提炼异常用户窃电的详细信息。既有高损线路窃电检测研究主要围绕窃电用户检测识别展开研究,难以为现场稽查提供其他必要的信息。该文提出一种基于向前逐步回归和虚拟变量的高损线路窃电用户识别方法。首先,运用线性回归分析线损电量和下属各用户的函数关系,并进行多重共线性的检验;然后,针对下属各用户之间可能具有相关的共同趋势,采用向前逐步回归建立最优线性回归模型修正多重共线性;最后,引入虚拟变量识别不同时段窃电比例不同的用户,从而提供用户窃电的时段信息。算例仿真结果证明所提方法的可行性与有效性。 相似文献
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介绍了两种传统类型的电能质量干扰源.就其不足之处,提出了一种新型的电能质量干扰源设计方案.该干扰源采用了DSP技术和双环控制方法,实现逆变器干扰量的快速准确输出控制,可以实现大容量输出.对该方案进行了仿真和实验研究,结果表明,此干扰源可以产生多种对称或不对称的波形畸变、电压跌落等电能质量干扰,并且结构简单易实现,从而验证了该干扰源的有效性. 相似文献
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采用等离子熔—喷技术,在Q235钢表面制作了具有冶金结合的WC-17Co金属陶瓷涂层。采用光学显微镜、SEM、TEM、及EDS等方法,对熔—喷层的组织形貌、相结构及成分进行了分析研究。结果表明,熔—喷涂层组织结构比较复杂,而且有规律地分布在涂层中的不同区域,表层主要由十字花状Fe3W3C初晶、鱼骨状γ-Fe+Fe3W3C共晶、鱼骨状共晶周围的“黑边”和基体组成。中部主要由粗大的树枝状Fe3W3C初晶和枝晶间γ-Fe+Fe3W3C(FeW3C)共晶组成。底部组织比较细密,主要由碳化物WC、Fe3W3C初晶和γ-Fe+Fe3W3C(FeW3C)共晶组成。 相似文献
88.
采用等离子熔-喷技术,在Q235钢表面制作了WC-17%Co金属陶瓷涂层,实现了涂层与基体为冶金结合的高结合强度涂层结构,从而解决了陶瓷涂层结合强度低的关键性难题.采用光学显微镜、SEM、TEM及EDS等方法,对熔-喷涂层接头形貌进行了分析研究.试验结果表明,熔-喷接头具有类似焊接接头的特征,是由涂层、熔合区、扩散区、热影响区所组成.熔-喷涂层与常规的喷涂涂层组织结构大不相同,组织结构比较复杂,主要由M6C(Fe3W3C或Co3W3C)、WC、γ-Fe、Co3O4、γ-Co、FeW3C、Fe2W和W2C等相组成,而且有规律地分布在涂层中的不同区域,根据组织结构的不同,涂层可分为表面层、中间冶金反应层和底层三个区域. 相似文献
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采用等离子熔-喷技术,在Q235钢表面制作了WC-17%Co金属陶瓷涂层,实现了涂层与基体为冶金结合的高结合强度涂层结构,从而解决了陶瓷涂层结合强度低的关键性难题。采用光学显微镜、SEM、TEM及EDS等方法,对熔-喷涂层接头形貌进行了分析研究。试验结果表明,熔-喷接头具有类似焊接接头的特征,是由涂层、熔合区、扩散区、热影响区所组成。熔-喷涂层与常规的喷涂涂层组织结构大不相同,组织结构比较复杂,主要由M6C(Fe3W3C或Co3W3C)、WC、γ-Fe、Co3O4、γ-Co、FeW3C、Fe2W和W2C等相组成,而且有规律地分布在涂层中的不同区域,根据组织结构的不同,涂层可分为表面层、中间冶金反应层和底层三个区域。 相似文献
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采用等离子熔-喷技术,在Q235钢表面制作了具有冶金结合的WC-17Co金属陶瓷涂层.采用光学显微镜、SEM、TEM、及EDS等方法,对熔-喷层的组织形貌、相结构及成分进行了分析研究.结果表明,熔-喷涂层组织结构比较复杂,而且有规律地分布在涂层中的不同区域,表层主要由十字花状Fe3W3C初晶、鱼骨状γ-Fe Fe3W3C共晶、鱼骨状共晶周围的"黑边"和基体组成.中部主要由粗大的树枝状Fe3W3C初晶和枝晶间γ-Fe Fe3W3C(FeW3C)共晶组成.底部组织比较细密,主要由碳化物WC、Fe3W3C初晶和γ-Fe Fe3W3C(FeW3C)共晶组成. 相似文献