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71.
采用开关电容的非隔离型高升压比直流变换器 总被引:1,自引:0,他引:1
由于光伏、燃料电池一般输出电压较低,而母线电压较高,如果需要并网发电,前级的直流升压变换器要有很高的电压传输比,以实现高效地电能变换。基于基本直流变换器和开关电容变换器各自的优势,提出一种新的组合方式,推导出一系列的高升压比直流变换器拓扑,其基本思路为:在开关管关断期间,利用电感释放的能量,为多个开关电容进行并联充电,同时用脉宽调制(pulse width modulation,PWM)技术控制各电容的电压;开关管导通时,再将各电容串联起来,为负载供电,以提高变换器的升压比。分析各变换器的工作原理,并计算出各变换器的电压传输比。最后给出采用开关电容的高升压比变换器的详细设计过程以及实验波形,验证理论分析的正确性。 相似文献
72.
采用分子量为1 500的聚乙二醇(PEG)为大分子引发剂,引发ε-己内酯开环聚合,合成了分子量为2 900、3 400、4 700的端羟基的聚己内酯-聚乙二醇-聚己内酯(PCEC)嵌段共聚物,并用异氰酸基丙基三乙氧基硅烷(IPTS)将该共聚物端羟基修饰。红外结果表明,该聚合物在3 440、1 732、1 242、1 106cm-1等处有羟基、酯键、醚键的特征峰,与IPTS反应后在3 350cm-1、1 531cm-1处出现了N—H的伸缩振动峰和(N—H)+(C—N)的弯曲振动峰,证实了PCEC以及端基为三乙氧基硅基的PCEC结构。采用溶胶-凝胶法将该产物与生物玻璃前躯体进行反应,获得PCEC-CaO-SiO2-P2O5有机-无机杂化材料。PCEC-CaO-SiO2-P2O5杂化材料在模拟体液(SBF)中浸泡24h后,表面就开始覆盖钙磷沉淀物。XRD测试结果表明,PCEC-CaO-SiO2-P2O5杂化材料表面覆盖的沉淀物主要成分为羟基磷灰石,表面沉积物随着杂化材料中亲水性成分的增加而增加。力学性能测试表明,随着高分子中PEG含量的增加,PCEC-CaO-SiO2-P2O5有机-无机杂化材料的压缩模量从6.9 MPa上升到65 MPa。细胞毒性表明,PCEC-CaO-SiO2-P2O5杂化材料对细胞没有明显的毒性。 相似文献
73.
以油田工业为背景,讨论多相流量计常用的流量、组分测量技术、互相关技术和部分分离技术在油田工业中的适用性和应用中所涉及的关键问题,指出了多相流量计技术适用性评估的6个方面(测量不确定度、两相图分析、流体工况适用性、安全和环保、油藏管理效果和现场安装条件)。 相似文献
74.
76.
张集混和井井架生产中,由于工字梁截面大,长度长,多在10m以上,制作难度大。并且时间紧,任务重,焊接时常常会出现角变形、扭曲变形、挠曲变形等各种变形,纠正起来很困难,既增大了成本,又延长了生产周期。针对这一技术难题,通过严格的焊接试验、焊接分析以及生产实践,采用了可防止工字梁变形的工艺以及较长工字梁对接的拼焊顺序(手工电弧焊)。 相似文献
77.
78.
79.
80.
探讨长期给SD大鼠灌胃纳米氧化铈后,对SD大鼠的整体健康状况影响。将40只SPF级健康雄性SD大鼠随机分为4组:对照组、低剂量组、中剂量组、高剂量组;每组10只大鼠。实验组分别给予20 mg/kg、100 mg/kg、500 mg/kg纳米氧化铈溶液,对照组给予同等体积去离子水,隔天给大鼠灌胃,实验过程共90天。实验结束后检测大鼠体重、脏器系数、血液生化指标和组织病理学改变。大鼠的体重、脏器重量、脏器系数以及血液生化指标均未发现有实际意义的改变;组织病理学结果发现,肝脏和肾脏组织未见明显改变;在各实验组,空肠组织粘膜上皮有炎症细胞浸润,但未导致空肠炎症发生;对照组和低剂量组的回肠和盲肠组织未见明显损伤,中剂量组和高剂量组在粘膜层均发现肠绒毛结构和腺体受损,并可见大量炎症细胞浸润。长期给大鼠灌入纳米氧化铈,对大鼠的整体毒性较小,轻微损伤多集中于回肠和盲肠。 相似文献