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1.
基于非参数核密度估计法的光储系统容量优化配置   总被引:1,自引:0,他引:1  
储能技术有助于缩减光伏功率输出的预测误差,并可以提高光伏预测输出作为电力系统调度参考的可靠性.为此,提出基于光伏功率预测误差分布,提出了一种光储系统容量配置方法.利用Markov链和持续法的组合预测模型实现了光伏功率超短期预测,依靠储能系统弥补实际光伏发电功率与预测功率的预测误差.根据非参数核密度估计法建立了光伏功率预测误差分布模型,由日最大绝对能量的累计分布函数给出储能系统的总体容量配置,实现储能系统的整体容量规划.通过对某20 MW(峰值)光伏电站实测数据仿真分析可知,在满足95%储能容量的日需求下,储能配置容量为9MWh.所提出的方法为光伏电站合理配置储能系统提供了理论依据,使光伏电站具备更好的可调可控能力.  相似文献   
2.
浅谈高等级公路路面工程试验监理高玉波(辽宁省交通工程质量监督站)(沈铁高等级公路总监理办公室)随着社会主义市场经济的不断深入和发展,在全国各地相继出现了高等级公路建设的高潮,公路工程的监理队伍也随着产生、发展、壮大。作为监理重要内容的质量监理,显得尤...  相似文献   
3.
为深入研究复相陶瓷在冲击加载下的宏观力学响应特性与微观断裂机制,选取Al2O3/SiC复相陶瓷为研究对象,设计了一维应力波和平面冲击波加载测试方法,研究了材料动态强度及其应变率效应、高压Hugoniot曲线以及不同受力特征下的材料局部变形机制。结果表明:不同的宏观受力特征下复相陶瓷对应有不同的微观断裂机理;冲击加载下材料的宏观变形主要是脆性破坏,但从微观角度观察,大尺寸晶粒穿晶断裂以及小尺寸晶粒沿晶断裂存在明显的局部塑性变形特征;第二相SiC颗粒在晶界和晶粒内部诱导裂纹传播,起到了冲击能量再分配的作用。  相似文献   
4.
以孔径为200nm的阳极氧化铝(AAO)为模板,用简单的物理方法制备了生物可降解聚合物聚己内酯(PCL)的纳米管、线及其阵列结构。SEM和TEM测试结果表明:熔融法在120℃和140℃都能制得整齐的纳米管阵列结构,管径均匀,约300nm。在溶液法中,5%浓度的溶液制得了杂乱的纳米管,而10%浓度的溶液制得的是纳米线阵列,直径在200nm左右。  相似文献   
5.
由于传统恒压氧化方法的局限性,为得到不同孔径高度有序的阳极氧化铝模板(AAO),采用改进的恒电流密度法,分别在硫酸、草酸和磷酸电解液中制备了不同孔径的阳极氧化铝模板,并借助扫描电子显微镜(SEM)观察了膜的微观形貌,研究了电解液、电流密度等对膜的影响。结果表明:利用恒电流密度法可以制得孔径在30~300 nm之间,厚度在20~120μm之间,高度有序的AAO模板系列。电解液和电流密度是影响AAO模板孔径和有序性的主要因素。  相似文献   
6.
运用现代信息技术与班主任工作进行整合,改变单一的说教方式,可以融洽师生关系、增强家校联系、丰富班级活动,能提高班级管理水平,焕发班级的生机与活力,收到良好的教育效果。  相似文献   
7.
陶瓷材料动态力学性能与微观断裂机制研究,对冲击加载下材料的损伤机理认识至关重要.针对Al2 O3/SiC复合陶瓷,采用分离式霍普金森压杆装置完成对试样的一维应力波加载,回收破碎试样颗粒并进行扫描电子显微镜分析.结果表明:一维应力波加载试验实现了对试样的均匀加载,且随着应变率的增加,Al2 O3/SiC复合陶瓷的强度逐渐...  相似文献   
8.
高强度金属陶瓷碳化钨(WC)中加入钴(Co)能明显改善材料的强度和韧性,因而被广泛应用于军事防护领域.为获得高强度含钴WC金属陶瓷的动态力学性能与本构关系,使用电子万能试验机和分离式霍普金森杆装置进行静/动态压缩实验和平台巴西圆盘实验,结合实验数据和现有文献数据建立了WC-Co金属陶瓷含损伤的Johnson-Holmq...  相似文献   
9.
恒电流密度法制备大孔径高度有序阳极氧化铝模板   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用恒电流密度法,分别在草酸和磷酸的电解液中制备了阳极氧化铝模板(AAO),借助扫描电镜(SEM)观察了膜的微观形貌,结合恒电压法制备的AAO模板,研究了电解液、电流、电压等对膜的影响,并且探讨了恒电压和恒电流密度法的形成机理.结果表明:利用恒电流密度法制得的模板孔径大约在80~200nm,厚度在30~100μm,并且孔径均匀,有序性好.  相似文献   
10.
采用溶液浸润多孔阳极氧化铝模板(AAO)的方法,在孔径为200nm的AAO模板中制备功能聚合物聚乙烯咔唑(poly(vinyl carbazole),PVK)一维纳米结构.SEM和TEM测试结果表明,2.5%和3.5%(质量分数)的PVK溶液可制得纳米管,其外径约为200nm,管壁厚度分别为30与70nm;而5.0%与10.0%(质量分数)的PVK溶液可制得纳米线,其直径约为200nm.提出了溶液浸润模板法中的完全浸润体系和部分浸润体系以及临界浸润浓度Cw.  相似文献   
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