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61.
阐述了停车库物联网智慧照明控制系统的技术原理、系统构架,分析了停车库物联网智慧照明控制系统的优势和发展方向。提出停车库物联网智慧照明控制系统不仅在经济上节约,更在系统简洁性、开放性方面拥有突出特点。  相似文献   
62.
远动104规约I帧序号计数的连续性对SCADA系统的安全稳定运行具有重要意义,针对104规约运行中经常出现的"接收序号不连续"问题,通过典型报文分析找到了问题原因及解决方法,即模数测试方法和I帧序号人工清零重新计数的方法。  相似文献   
63.
为寻求现阶段我国页岩气资源评价合适、准确且易行的方法,文中通过系统分析国内外页岩气资源评价方法,阐述了国内外具有代表性的页岩气资源评价方法的原理、使用范围及其关键参数获取,分析了每种方法现阶段在我国进行页岩气资源评价时,因勘探程度、资料条件、地质条件各异而存在的问题和所受的限制(如动态法、静态法中的地质类比法、成因法、体积法和综合分析法)。认为基于体积法改进的条件概率体积法是现阶段我国进行页岩气资源评价易行且有效的方法,但仍需根据不同地区和不同层系页岩气的发育背景、富集机理等特征有针对性地改造和完善。  相似文献   
64.
针对某型雷达液压系统中起竖/倒伏液压缸在使用过程中发生滑动套开裂的问题,复核滑动套的安全系数,复查生产过程,在理化检验、断口分析基础上开展综合失效分析,最后针对滑动套失效原因提出预防措施,对雷达液压系统设计有较大的参考意义。  相似文献   
65.
采用化学液相还原法制备凹凸棒土负载零价铁复合材料,优化了复合材料的制备工艺,并选择水体中具有代表性的有机污染物亚甲基蓝作为降解的目标污染物,探讨了影响亚甲基蓝降解的因素。复合材料制备的最佳工艺条件为:铁土比1:3,KBH4浓度为0.075mol/L,反应时间3h。复合材料对亚甲基蓝溶液降解的最佳条件为:温度30℃,pH值为4,反应时间10min,50mg复合材料可将25mL浓度为300mg/L的亚甲基蓝降解到10mg/L以下,降解率达到95%以上。  相似文献   
66.
目前,绝缘气体已成为提升高压电气设备绝缘与灭弧等性能的重要手段,但其潜在的安全风险不容忽视,如何有效分析高压电气设备气体的危害并采取相应的防范措施,一直是业内长期探索的课题。文章简要介绍了失效产生的有害气体对高压设备的破坏,探讨了基于移动质谱技术的高压设备绝缘气体分解产物检测系统,研究了检测系统的性能评估与分析,以期为降低有害气体对环境的影响奠定基础。  相似文献   
67.
应用胶体金免疫层析技术,建立了一种快速检测谷物和饲料中T-2毒素的方法.采用柠檬酸三钠还原法制备胶体金颗粒,标记抗T-2毒素单克隆抗体并喷涂于玻璃纤维上,T-2毒素偶联抗原和羊抗鼠二抗分别喷涂于硝酸纤维素膜上,作为检测线和质控线,依次将样品垫、胶体金垫、硝酸纤维素膜和吸水垫组装成试纸条并装入检测卡中.测试结果表明,T-2毒素快速检测试纸条的检测限为0.Smg/L,检测时间为10min,假阳性率和假阴性率均为0.该法使用简单方便,非常适合现场快速检测谷物和饲料中的T-2毒素.  相似文献   
68.
探讨了超高层建筑的中压供电系统、设备的垂直运输、发电机组供电电压的选择及起动要求、应急电源供电时间、谐波及抑制措施、浪涌保护器的设置及弱电消防应该注意的问题,分析了超高层建筑电气的设计要点及其能源管理系统,为相关电气设计人员提供理论依据。  相似文献   
69.
针对电网-热网耦合的综合能源系统,研究了系统的潮流计算模型,包含电力系统模型、热力系统模型以及电热耦合设备模型,提出基于牛顿-拉夫逊法的综合能源系统潮流求解方法。基于综合能源系统的潮流计算结果,提出一种区域综合能源系统的网络规划方法,以系统设备投资运行成本最小为目标函数,分布式能源的安装位置及容量为决策变量,采用粒子群算法对分布式能源配置方案进行优化,并通过某区域综合能源系统算例验证了所提方法的合理性。  相似文献   
70.
着重探讨大位阻氨基酸Fmoc-Arg(Pbf)-OH与NH2-Arg(Pbf)-Rink Amide-AM之间的缩合反应,同时对缩合反应进行动力学实验,以期能够获得一条最佳的醋酸阿基瑞林合成路线并对工业化生产进行指导。采用自制新型多肽固相合成反应器,集成过滤、搅拌、控温、鼓泡四重功能。通过对缩合过程中各反应条件的优化,确立了一条最佳的醋酸阿基瑞林合成路线:NMP/DCM(V:V=2:1)为反应溶剂,HBTU/HOBt/DIEA为缩合试剂,氨基酸与树脂摩尔比3:1,40℃下反应2.5 h,粗肽产率高达90.2%。经RP-HPLC分析,醋酸阿基瑞林粗品纯度为83.5%。同时采用微分法对大位阻氨基酸Fmoc-Arg(Pbf)-OH与NH2-Arg(Pbf)-Rink Amide-AM之间的缩合反应进行动力学研究,测定了温度变化对反应速率的影响,并获得了活化酯方法下缩合反应的宏观动力学参数:反应级数为1.67,表观活化能为37.4 kJ·mol-1。  相似文献   
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