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81.
通过多级催化法用脂肪酶N435催化不同碳数脂肪族二醇与二酯反应,合成直链聚酯。结果表明:短链二醇与短链二酯难以被脂肪酶催化发生反应,长链二醇与二酯易被催化发生反应。采用脂肪酶N435催化己二酸二乙酯与1,4-丁二醇反应可以获得重均分子量为24 816,相对分子质量分布为1.09的聚酯。脂肪酶催化二醇、二酯与甘油共聚合可以获得重均分子量较高、相对分子质量分布窄的共聚物。  相似文献   
82.
基于改进MPPT算法的光伏发电最大功率跟踪系统   总被引:5,自引:2,他引:3  
针对光伏发电系统最大功率跟踪问题,提出了一种改进的自适应爬山算法,通过Matlab/Simulink进行仿真,并在硬件电路基础上对系统的性能进行了验证.仿真和实验结果表明.在此算法控制下,系统可稳定快速地追踪最大功率点,具有较高的跟踪精度结果,可在各种情况下,尤其对光照突变等恶劣情况下可实现光伏电池的最大功率跟踪,有较强的适应能力.  相似文献   
83.
介绍了双管正激主电路参数配置方法,以及根据不同的主电路参数,使用SABER仿真器设计控制环路,通过设计一台250W电源的例子给出了双管正激控制环路的一般设计方法。  相似文献   
84.
双级式光伏系统最大功率点跟踪研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
光伏电池的输出功率随外部环境和负载的变化而变化.为充分发挥光伏器件的效能,需采用最大功率点跟踪(MPPT)电路.根据MPPT的基本原理和常用光伏发电系统控制的优缺点,主电路采用了Boost电路结构,结构简单,硬件实现方便.控制部分在经典干扰观测方法的基础上对控制方法进行改进,采用变步长跟踪,克服了跟踪速度与跟踪精度之间的矛盾.实验结果证明,该方法能够快速、准确地跟踪太阳能电池的最大功率点.  相似文献   
85.
太阳能光伏发电最大功率跟踪系统研究   总被引:4,自引:2,他引:2  
针对太阳能光伏发电系统中的最大功率跟踪问题,提出了一种基于AVR单片机控制的新方案。系统运用三重Boost DC/DC变换器对光伏电池输出功率进行有效调节,采用最优梯度控制算法搜索最大功率点。对该系统进行了Matlab/Simulink仿真,并在硬件电路的基础上进行了试验。结果表明,该系统能较快地跟踪太阳能的最大功率,并具有较高的跟踪精度。  相似文献   
86.
开关磁阻平面电机的鲁棒控制   总被引:1,自引:1,他引:0  
基于能量耗散理论和开关磁阻电机原理,提出一种鲁棒无源性开关磁阻平面电机控制器,首先研究了开关磁阻平面电机的无源性控制在各种注入阻尼下的稳态和动态特性,指出了无源性控制方法存在的缺陷,并在无源性控制基础上,结合鲁棒控制技术,克服了一般无源性控制在静摩擦力和突加负载扰动下存在的稳态位置误差和动态品质恶化的缺陷,实现了提高控制品质和鲁棒性,仿真和试验结果证明了该方法的有效性。  相似文献   
87.
阵列式动态无线电能传输系统因其运行损耗和漏磁更小、灵活性更好而被提出,其工作性能通常取决于发射阵列和接收线圈的结构。提出了一种基于LCC-S补偿拓扑的线圈切换方法,使切换时刻的互感下降和互感突变最小化以提高系统的偏移容忍度;同时,比较了应用该切换方法后,单层和双层发射阵列系统的工作性能。仿真结果显示,虽然双层发射阵列系统的切换控制更复杂,但在接收线圈与发射线圈间发生偏移时其输出功率下降更小,偏移容忍度更高。实验结果证明,该线圈切换方法在实际中有效可行。  相似文献   
88.
感应电动机锁相及模糊滑动模控制   总被引:5,自引:0,他引:5  
针对感应电动机调速系统综合运用了多种控制手段 ,在内环采用滑动模控制以实现感应电动机转矩和磁链的解耦 ,外环采用锁相环 (PLL)控制使被控系统具有高稳态精度 .而在动态过程中则引入了模糊滑动模控制(FSMC) ,保证了系统的快速性和鲁棒性 .  相似文献   
89.
基于单片机的新型太阳能控制器研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍一种以单片机ATMAGE8为控制核心的新型太阳能充放电控制器,通过检测太阳能电池组件和蓄电池的端电压来控制各个开关管的开通和关断,并以此来实现对太阳能电池组件的组态控制和对蓄电池的充放电控制.与以往的控制器相比较,既能实现对蓄电池的过充和过放保护,又能使电池组件输出更多的功率,而且成本低,可靠性高.  相似文献   
90.
填充聚四氟乙烯氮气烧结的效果及其机理   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了填充PTFE氮气烧结的效果及其机理的探讨。与普通的空气烧结法相比,它可使玻纤青铜填充PTFE拉伸强度显著提高。X—射线衍射测PTFE结晶度、差热分析、扫描电镜考察和N_2、Ar气烧结结果对比表明:N_2气烧结提高青铜填充PTFE拉伸强度的主要原因在于N_2气避免了青铜在烧结温度下促使PTFE放热分解,N_2气烧结提高玻纤填充PTFE拉伸强度的主要原因在于玻纤和PTFE发生粘合。  相似文献   
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