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为了对开关柜等电气设备中产生的局部放电进行检测和模式识别,研制了一种用于局部放电检测的Ddot探头,并搭建了三种典型的局部放电实验模型,采用该探头和脉冲电流法同时对局部放电进行测量,通过比较两者信号之间的幅值能量关系,验证了探头的可靠性。此外还研究了不同距离下的局放信号频谱图,分析了信号高低频分量衰减与其传播距离之间的关系。试验结果表明:(1)D-dot信号能很好的反应局部放电的相位分布;(2)局部放电D-dot信号幅值与脉冲电压峰峰值呈线性关系,信号能量与脉冲电压峰峰值呈二次相关,且针对不同放电模型比例系数有较大差别,可依此进行局放源放电类型分类;(3)D-dot信号中高频部分随距离增加衰减很快,只在短距离(10 cm)内能够测得,低频部分衰减缓慢,在1m范围内基本无衰减。 相似文献
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以一艘深水钻井船为研究对象,基于三维势流理论分析钻井船月池区波面升高运动。利用AQWA软件对钻井船进行水动力计算,预报得到高海况和低海况下钻井船月池区波面升高运动结果。通过对钻井船月池开、闭两种情况下波面升高运动结果进行分析,发现月池结构的存在会显著改变波面升高运动的幅值,对不同浪向下月池区波面升高运动的结果进行对比发现:横浪状态,月池结构会导致波面升高运动幅值加大;迎浪状态,月池结构能够有效屏蔽波浪作用,减小月池区波面升高运动幅值。计算结果还表明,不规则波波陡和波长在高、低海况下对月池区波面升高运动也有很大影响。 相似文献
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为了探究嗜热蓝细菌的生长特性,文章设置了不同的温度和NaHCO_3浓度,研究不同条件对分离所得的两株嗜热蓝细菌Thermosynechococcus elongatus PKUAC-SCT E111和Thermosynechococcus elongatus PKUAC-SCT E732的生长以及活性物质积累的影响,从而预估其固定烟道气中的CO_2的潜力。研究结果表明:在一定温度范围内,嗜热蓝细菌的生长速率随着温度的升高而加快;二者均可在高温环境下生长,最佳生长温度均为50℃,其中,Thermosynechococcus elongatus PKUAC-SCT E732可在温度为60℃的条件下缓慢生长;适宜的NaHCO_3浓度会促进两株蓝细菌的生长,当NaHCO_3的浓度为0.1 mol/L时,两株蓝细菌的生长情况最佳,当NaHCO_3的浓度为0.3,0.5 mol/L时,两株蓝细菌能够正常生长,当NaHCO_3的浓度达到1 mol/L时,两株蓝细菌均无法存活;提升温度和NaHCO_3浓度,能够促进蓝细菌内活性物质的积累,从而增加藻胆蛋白的合成量,改变脂肪酸的组成。 相似文献
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文章将双氨基粘土([MgAC]和[CeAC]的混合物)作为絮凝剂,并研究了[MgAC]和[CeAC]的配用比例和絮凝时间对采收效果的影响。研究结果表明:当[MgAC]与[CeAC]的配比分别为8∶1,5∶1,2∶1和1∶2时,微藻的絮凝效率均可在20 min内达到75%以上;与单独使用[MgAC]或[CeAC]相比,双氨基粘土形成的紧凑网络可在微藻细胞之间进行有效桥接,从而提高微藻采收效率,综合考虑经济性及絮凝效果,确定[MgAC]与[CeAC]的最优配比为8∶1;微藻采收效率与藻液细胞密度有较大关系,过高的藻液细胞密度会使微藻采收效率大大降低;使用双氨基粘土絮凝微藻不会影响微藻培养液的pH值,且双氨基粘土絮凝剂不会影响微藻细胞的生理活性,以及后续的开发应用。 相似文献
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具有可见光活性的TiO2薄膜的制备及光催化性能 总被引:4,自引:0,他引:4
运用磁控溅射技术在浸渍-提拉法制得的TiO2薄膜上溅射三氧化钨层得到光催化薄膜。采用SEM、XRD、AES、UV-vis漫反射光谱等方法表征催化剂薄膜的厚度、晶相结构、化学元素组成及光吸收性能。以甲基橙的光催化降解为反应模型,高压汞灯为光源,溅射有三氧化钨薄膜的光催化活性低于纯TiO2薄膜;滤过紫外光后,溅射有三化钨的薄膜光催化活性明显高于纯TiO2薄膜。本实验提供了一种制备高可见光活性的TiO2薄膜的方法。 相似文献
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以目前整个交通运输行业内有关高速公路改扩建工程的分析情况为基础,讨论研究如何改进施工方法和处理措施,减少或避免新扩宽的路基产生沉降或沉降量最小,使新老路基之间的沉降差尽可能地缩小;然后促进新老路基之间的衔接,确保路基的填筑质量,从而在最大程度上降低对公路造成的危害。 相似文献
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采用气喷纺丝法,分别对聚乙烯醇(PVA)、聚砜(PSU)、聚丙烯腈(PAN)和聚苯乙烯(PS)4种聚合物纺丝溶液通过气-液同轴纺丝设备进行气流吹纺,综合对比4种聚合物纤维的成形结构、体积密度,确定了蓬松度最佳的为PS。研究溶液浓度、气压对PS纤维形貌和絮片蓬松度的影响,确定了最佳纺丝条件为溶液质量分数20%,纺丝气压0.2 MPa。此时其体积密度仅为13.32 mg/cm3,孔隙率高达98.66%,在-40℃的低温环境下导热率最低可达21.63 mW/mK。 相似文献