首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   20篇
  免费   1篇
电工技术   3篇
综合类   1篇
化学工业   9篇
建筑科学   2篇
一般工业技术   4篇
自动化技术   2篇
  2024年   1篇
  2014年   1篇
  2012年   4篇
  2009年   1篇
  2008年   2篇
  1999年   3篇
  1998年   1篇
  1997年   2篇
  1996年   1篇
  1994年   4篇
  1993年   1篇
排序方式: 共有21条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
介绍呼和浩特地区供电网现有调度自动化系统(EDAS)的结构组成,工作原理及其作为SCADA系统的基本功能特点,总结了在系统运行中对其不断改造和完善的经验.结合电网的发展和当今世界调度自动化系统发展的新趋势,以系统的观点围绕调度自动化实用化进一步论述了地区电网调度自动化的发展方向,提出了系统硬件软件配置的方案和功能要求,通过扩展EDAS的应用范围,使电网运行、调度、管理真正走向现代化.  相似文献   
2.
3.
<正>随着我国房地产业投资、开发、销售整体产业链的发展,一个个新兴居住小区拔地而起,但居住小区的能源利用率却较低。因为电能在物业管理成本中占有相当比重,如何节约和有效使用宝贵的电能,就看物业服务公司管理者的水平了,因此供配电系统的节能降耗问题更显得重要。  相似文献   
4.
<正>随着我国房地产业投资、开发、销售整体产业链的发展,一个个新兴居住小区拔地而起,但居住小区的能源利用率却较低。因为电能在物业管理成本中占有相当比重,如何节约和有效使用宝贵的电能,就看物业服务公司管理者的水平了,因此供配电系统的节能降耗问题更显得重要。  相似文献   
5.
夏正君  马堰启  林送  陈再新 《广东化工》2012,39(15):116-117
合成阿托伐他汀钙对映异构体。方法:以(R)-4-氯-3-羟基丁酸乙酯为起始原料经氰基化、Claisen缩合、羰基还原、O-烃化、氰基还原、与M-4发生Paal-Knorr反应、脱保护、酯水解、成盐等共9步反应合成了阿托伐他汀钙对映异构体(1)。其结构经1^H-NMR、ESI-MS、HPLC确证。结论:合成得到了目标化合物,可为阿托伐他汀钙的杂质研究提供可靠参数。  相似文献   
6.
目的:合成阿托伐他汀钙非对映异构体。方法:以(R)-6-氰基-3-氧代-己酸叔丁酯为起始原料经羰基还原、O-烃化、氰基还原、与M-4发生Paal.Knorr反应、脱保护、酯水解、成盐等共7步反应合成了阿托伐他汀钙异构体(3S,5R)(1)。其结构经^1H—NMR、ESI—MS、HPLC确证。结论:合成得到了翻标化合物,可为阿托伐他汀钙的杂质研究提供可靠参数。  相似文献   
7.
以2,4,5三氟苯甲酸为原料,氯代后与丙二酸二乙酯缩合,经硫酸水解得2,4,5三氟苯甲酰乙酸乙酯,再与原甲酸三乙酯缩合,不经纯化,与环丙胺反应后,得到2-(2,4,5三氟苯甲酰基)3-环丙胺基丙烯酸乙酯,再在氟化钠的催化下环合后,水解得到目标产物1环丙基-6,7二氟-1,4-二氢4-氧-3-喹啉羧酸,总收率68.6%。  相似文献   
8.
以D-2-氯代丙酰氯和L-谷氨酰胺为原料,缩合得到N-(D-2-氯丙酰)-L-谷氨酰胺,再经氨化后得到N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺。缩合反应使用2倍氢氧化钠水溶液并采用与D-2-氯代丙酰氯同时滴加的方式、在两相的甲苯/水体系中、温度在0~5℃结果最佳,收率92%。氨解反应使用浓氨水、在60℃下结果最佳,收率67.5%。  相似文献   
9.
太阳能光伏发电受多种因素影响,包括太阳辐照度和电池板温度等,当室外环境发生变化时光伏阵列无法持续性工作,导致光伏发电的能量转换效率降低,其向电网注入的负荷和电能随之减少。只有准确地对周边环境变化进行分析,才能合理利用太阳能资源,充分调动太阳能光伏发电的输出负荷,为此,研究基于极限学习机的太阳能光伏电力系统的负荷预测方法。光伏电力系统受太阳辐射影响,为对其系统负荷进行预测,通过贝塔函数建立负荷峰值模型,获取光伏电池组的辐射强度,确定太阳辐射的分布概率密度。采用概率密度构建负荷预测函数集,在寻找最优函数的基础上,定义预测函数的依赖关系。基于极限学习机关联预测函数期望值,通过最小二乘解确定预测权值,实现太阳能光伏电力系统负荷预测,完成方法设计。实验结果表明:新方法能够对并行光伏电力系统的出力值进行有效预测,平均相对误差可以控制在1%以下,具有应用价值。  相似文献   
10.
增强泡沫塑料的特性和应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
综合介绍了热塑性,热固性两类纤维增强的泡沫体特性、制备及应用。指出这类复合材料体系发展前景。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号