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1.
为阐明药物舒它西林(氨苄西林/舒巴坦)的质谱裂解规律,采用电喷雾-四极杆-飞行时间串联质谱(ESI-Q-TOF-MS/MS)法在正离子模式下,对其离子碎片结构进行分析。通过质谱的高分辨能力及同位素氘代信息推断出舒它西林[M+H]+碎片离子断裂途径主要为氨苄西林部分的β-内酰胺环断裂,[M+Na]+裂解可观察到较多碎片离子峰,包括氨苄西林部分β-内酰胺环断裂、双酯连接处断裂和舒巴坦部分四元环断裂,此外有脱去CO2、SO2、CO等中性分子的峰出现。两种分析模式可为舒它西林的结构解析、体内代谢物质或环境中降解产物的研究提供快速鉴别理论依据。  相似文献   
2.
最大负荷损耗时间法和损失因数法常用来计算电网的年电能损耗。前者在我国电力设计和运行部门得到了广泛应用,但对其计算误差还没有比较系统的定性和定量认识。文中首先对2种方法的数学推导公式进行了物理概念分析,并采用若干典型算例分析其误差大小及适用范围。结果表明:随着最大负荷利用小时数(Tmax)的减小,2种方法的误差都在增大,当Tmax为3500h左右时,最大误差超过40%;对于线路充电功率较大或有无功补偿的情况,在相同的Tmax下,最大负荷损耗时间法失效。  相似文献   
3.
大量广义负荷接入配电网,使得用户侧负荷资源具备负荷和电源双重特性,建立一种新的弹性平衡是配电网规划研究的趋势。提出一种考虑广义负荷的配电网弹性电力电量平衡策略,以供电可靠性和供电设施容量为约束,以碳排放和弹性成本最小为目标,构建弹性负荷参与的弹性电力电量平衡模型,采用离散化隐枚举法和启发式算法进行模型求解。算例分析结果表明,弹性电力电量平衡策略的应用有利于节省电网投资、减少区域电网峰谷差,提高电网的弹性调节能力。  相似文献   
4.
本文论证并澄清了《电力网电能损耗计算导则》〔1〕12页“合理调整电压降损电能的计算”方法容易引起误导和不易操作的问题,提出了实用的模型和计算公式。通过算例分析表明了本文提出方法的正确性及其良好的降损效果。  相似文献   
5.
采用电喷雾-四极杆-飞行时间串联质谱(ESI-Q-TOF-MS/MS)对3种头孢类和2种青霉素类药物的[M+Na]+ 裂解规律进行研究。头孢类药物[M+Na]+裂解可产生许多互补的碎片离子,1,3-H重排和retro-Diels-Alder (RDA)是其重要的裂解方式;青霉素类药物[M+Na]+裂解除了一些常规的中性分子丢失外,在氘代实验的基础上提出了比以往更合理的H2S丢失途径,即1,5-H重排。本实验丰富了β-内酰胺类药物的质谱裂解途径,对应用质谱技术快速鉴定复杂体系中β-内酰胺类抗生素具有重要作用。  相似文献   
6.
传统的无位置传感器控制通过电机的反电动势来检测电机位置,可以有效降低硬件成本和占用面积,但存在启动困难和启动反向转动等问题。基于此,提出一种施加脉冲电流并检测绕组电感变化量的方法来确定初始转子位置,并配合FOC算法控制BLDC电机平稳高效运行。分析控制超前角优化和电机的抗负载扰动性能,进一步提高整个系统的运行效率和抗干扰能力。最后搭建实验样机对其进行实验验证,实验结果表明该样机能够在无位置传感器的前提下实现无反向转动且高效可靠的启动,同时在FOC闭环控制下实现高效运作。  相似文献   
7.
为了增强主动配电网运行的可靠性和经济性,提出一种基于计及不确定性的储能扩展规划方法。分析配电网中不确定性较强因素的概率变化特点,建立风能发电机组和光伏发电机组的均衡配比出力模型。利用模糊均值算法分析电压、电纳以及电导等参数间变量关系,通过负荷量约束函数和模糊均值算法有效约束储能扩展极值。采用网络空间法计算不同变量下经济运行成本权重,利用目标函数使权重与期望规划值不断贴合,完成电网储能扩展的高效规划。仿真结果证明,所提方法适配性高、规划结果可靠和严谨,可以在最低运行成本下实现精准规划。  相似文献   
8.
一种规划态配网无功补偿估算方法   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
配电网无功补偿可以有效降低网络有功损耗,提高供电质量,降低网络运行费用。然而,规划态的配电网数据收集困难,特别是很难准确得到几年后系统的自然功率因数,使得规划期无功优化比较难于解决。根据规划导则首先求得现状年馈线的合理无功补偿度,然后基于该补偿度对规划期馈线进行无功补偿。实例计算分析表明了规划态配电网无功补偿估算方法的简洁和实用。  相似文献   
9.
配电网接线模式决定着用户能否获得足够的电能,影响着电网建设和改造的经济性。本文首先对各种接线模式的特点和供电可靠性进行了分析研究,在综合比较经济性和可靠性的基础上,针对城市、县城和农村配电网,分别推荐合理的接线模式,为配电网的规划和建设提供参考。  相似文献   
10.
传统药用高分子材料如纤维素醚类衍生物、丙烯酸树脂类及聚乙烯吡咯烷酮类等具有良好的膨胀性、溶蚀性和渗透性等。当其受到外界信号刺激时,高分子材料的结构和性质随之发生变化,从而控制药物的脉冲释放。概述了传统药用高分子材料在脉冲式药系统中的应用研究,探讨了新型高分子材料的发展方向。  相似文献   
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