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101.
针对变压器故障诊断方法中单一参数表征不够全面的问题,提出了一种基于混合特征MGCC的干式变压器故障诊断模型.首先,将预处理后的干式变压器噪声信号分别通过Mel滤波器和Gammatone滤波器得到抗噪性能一般的MFCC和鲁棒性更强的GFCC特征参数;然后,将两者参数进行线性叠加并利用Fisher比舍弃贡献率低的分量,得到...  相似文献   
102.
103.
凹槽中化学镀铜   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过平面镀铜和凹槽镀铜试验,讨论了不同工艺条件下镀铜沉积速度和副反应对镀层性质的影响;并对化学镀铜液中各种络合剂和添加剂进行电化学测试分析,选择合适的络合剂和添加剂以及相应的条件,避免凹槽镀铜中空洞可缝隙产生。  相似文献   
104.
根据武术运动项目特点,本文论述了紧张应激的表现,探讨了武术运动员紧张应激行为表现及其成因,并且从身体控制方法、环境控制方法和认知干预方法三方面研讨了武术运动员如何控制紧张应激问题。  相似文献   
105.
<正>计算机技术的引入为城乡规划工作的开展提供了极大的便利,促进了行业的发展。特别是进入新世纪以来,随着信息技术的迅速发展和普及,数据库、地理信息系统(GIS)、决策支持系统(PSS)等技术在辅助规划设计、管理和决策分析等方面得到了广泛应用,逐步形成了数字规划的发展方向。这是一个充满挑战的探索之旅,点滴进步都来之不易。本文将回顾近十年来北京市城市规划设计研究院(以下简称北规院)开展城乡规划系统建设工作的历程,总结经验并展望系统的发展。系统建设发展历程CAD制图向GIS决策分析的转变计算机辅助制图(CAD)是一  相似文献   
106.
构建了中压配电网分析模型来梳理和规范10 kV主干网架结构.首先,结合中压配电网分层分区的基本思想,定义了10 kV主干网络和次级网络的概念,明确了中压配电网的层次结构及功能定位;其次,结合中心城区配电网高供电能力、高可靠性的需求,构建了基于开关站供电模式的典型供电块联络模型、变电站及开关站空间布局的约束性分析模型.以上工作为主干网络供电能力水平的提高及供电范围的合理规划奠定了理论基础;最后,根据某城市中心城区配电网运行的实情,制定参数的边界条件,进行模型的分析和计算,验证了所提模型的合理性和有效性.  相似文献   
107.
刘伟  仇卫华  王赛  盛喜忧 《电池》2007,37(1):67-69
对应用于锂离子电池电解质的离子液体按照阳离子的类型进行分类,并介绍了它们的性质.综述了近年来离子液体作为电解质的应用方式,包括单一的离子液体、离子液体与传统有机电解质混合、离子液体聚合物和离子液体中引入功能基团.讨论了阴、阳离子结构对离子液体性质的影响,离子液体与电极的匹配性.  相似文献   
108.
碳氮比对短程反硝化过程中N2O产生的影响   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
巩有奎  王淑莹  王莎莎  王赛 《化工学报》2011,62(7):2049-2054
采用体积为3 L的SBR反应器,通过投加NaNO2的方式调节反硝化初始NO-2 -N为20 mg N·L-1,同时,投加0、0.05、0.1、0.2 ml乙醇调节初始碳氮比(C/N)分别为1.8、2.5相似文献   
109.
动态联盟项目管理体系的建立过程   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了更好地实现动态联盟项目整体进度、资源、成本的集成优化,通过对动态联盟产品开发过程的分析,提出了一种基于项目管理的多阶段、多层次的动态联盟项目组织模式。描述了一种面向协商的动态联盟项目管理体系建立过程,建立了系统的功能结构。实现了对联盟项目任务的层次分解和分布管理,为动态联盟项目管理体系的建立提供了方法和支持。  相似文献   
110.
碳氮比对生物反硝化中N_2O产量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用间歇式反应器(sequencing batch reactor,SBR),以乙醇作为外加碳源,考察不同化学需氧量(chemicaloxygen demand,COD)与氮的质量浓度的比值对全程和短程反硝化脱氮过程中N2O产量的影响.全程反硝化过程中,调节ρ(COD)/ρ(N)为1.56、2.83、4.56、6.01和10.0,短程反硝化中调节ρ(COD)/ρ(N)为1.51、2.45、3.33、4.13和9.7.结果表明,全程和短程反硝化的最佳ρ(COD)/ρ(N)分别为6.01和4.13,硝酸盐和亚硝酸盐完全被还原,反硝化过程中几乎没有N2O产生,1 g混合液悬浮固体(mixed liquor suspended solids,MLSS)每天还原的硝态氮和亚硝态氮分别可达0.077和0.089 g.在碳源充足的条件下,反硝化速率不再随着有机物的增加而增加.在低ρ(COD)/ρ(N)时,短程反硝化过程中N2O产量远大于全程反硝化过程,最高可达0.607 mg/L.在碳源不足时,亚硝酸盐对氧化亚氮还原酶(N2O reductase,N2OR)的抑制作用和ρ(COD)/ρ(N)不足是影响系统N2O产量增加的主要原因.  相似文献   
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