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传统的模型预测控制(MPC)是一种高度依赖于系统参数的控制方法,参数失配会降低其电流控制效果。针对此问题,此处提出了一种基于查找表(LUT)的三相逆变器无模型预测电流控制(MFPCC)方法,仅使用不同时刻采样电流的测量数据,不依赖系统的模型信息,从而减小参数不确定性的影响。该方法将每个电压矢量作用于一个周期引起的不同电流梯度存储于表中,用于电流估计和预测,通过表的全更新避免表中数据的更新停滞带来的影响。构建虚拟矢量,增加有效矢量控制集,有效降低了电流总谐波畸变率(THD)。实验结果验证了所提方法的有效性。该方法促进了新能源的利用以及电能质量的改进。 相似文献
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利用混凝工艺对洗衣废水进行预处理试验研究,试验结果表明:当PAC投加量在400~600mg/L,PAM投加量在20~30mg/L时,混凝工艺能有效地去除洗衣废水中的大多数污染基质,为洗衣废水的后续处理工艺减轻了负荷.洗衣废水经混凝后,COD平均下降46.99%~63.89%,TP平均下降84.54%~94.79%,进水色度和SS为111~189mg/L、237~886mg/L.出水色度和SS为23~45mg/L、37~82mg/L,pH值由9.27下降为7.84,但氨氮的去除率较低. 相似文献
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竹丝生物膜反应器修复景观水体的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用竹丝生物膜反应器处理低污染景观水体,研究了反应器对原水浊度、氨氮、高锰酸盐指数的去除效果以及生物相的变化情况等.试验结果表明:竹丝生物膜反应器对景观水体中的浊度、氨氮和高锰酸盐指数的去除率分别为19.99%~100%、15.9%~59%和10.60%~74.34%.同时系统内出现了丰富的生物相如钟虫(Vorticella)、草履虫(Paramoecium)、轮虫(Rotifer)、喇叭虫(Stentor)、豆形虫(Colpidium)等,且活性良好,说明竹丝生物膜反应器很适合低污染景观水体的修复. 相似文献
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采用高压脉冲等离子体处理富里酸溶液,结果表明:由于等离子体的热解及氧化作用.随着脉冲电压峰值及富里酸溶液浓度的增加,溶液的pH、ORP逐渐减小,溶液的温度、浊度逐渐增加,体系中加入硝酸后能够放大等离子体作用.作为水中NOM浓度的替代参数,Uv254在等离子体作用下缓慢增加,而TDC的降解符合准一级反应规律,在35kV高压脉冲电场作用之后,TDC去除率由22.6%增至33.4%,加入硝酸后,由25.6%增至36.7%. 相似文献
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为了研究低温条件下新型组合式生态浮床脱氮效果和动力学特征,组建两组平行的组合式生态浮床,即玉米芯基质组合式浮床(IFB-CF)和轻质陶粒基质组合式浮床(IFB-LC),研究结果表明:水体交换周期7 d时,IFB-CF对TN,NO~–_3—N,NH~+_4—N的降解速率分别为(13.58±0.67),(4.40±0.61),(9.21±0.38)mg/(L·d),IFB-LC对TN,NO~–_3—N,NH~+_4—N的降解速率分别为(6.41±1.47),(2.15±0.40),(5.95±0.46)mg/(L·d),相对IFB-LC而言,IFB-CF具有更好的TN去除效果;两个组合式生态浮床TN去除动力学过程均符合Monod方程,IFB-LC和IFB-CF的k值分别为35.67和39.23。从指示性微生物看,两个基质内微生物种群差距较大,从而导致两个浮床内产生较大的水质净化差异。 相似文献
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针对城市污水厂剩余活性污泥去向问题,探讨了污泥处理处置的新途径。将活性污泥厌氧处理、烘干、粉碎后的污泥灰用于混凝土,主要考察了该混凝土的抗压性能。结果表明,掺入污泥灰后的混凝土抗压强度有所降低,但掺入量在6%(质量比)以下时,抗压强度降低不明显,满足低强度混凝土的强度要求。另外,污泥灰的加入有助于提高混凝土的抗变形能力,掺入量为6%时弹性模量达到最大,为1.69×10^3 MPa,同时发现污泥灰的加入对混凝土的破坏形态无明显改变。活性污泥作为建筑材料应用于混凝土是活性污泥处理处置的一条可行的途径。 相似文献
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采用气升式内循环竹丝填料生物反应器处理污水处理厂二级尾水,考察了对COD、TN、NH4+-N、NO3--N和NO2--N去除能力及其除污特性。结果表明,该反应器对二级尾水中COD、TN、NH4+-N、NO3--N和NO2--N去除率分别为78.95%~88.89%、66.58%~75.23%、50.96%~66.43%、75.56~85.57%和85.30%~87.79%,其出水TN、NH4+-N含量和COD远低于GB 18918-2002的一级A标准。从生物相分析和红外光谱图分析认为,竹丝填料非常适合于二级尾水的深度处理。 相似文献
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组建了两个平行的生态滤池用于净化校园生活污水,对比研究了滤料差异而产生的不同净化特性和机理。实验结果表明:竹丝/陶粒复合滤料生态滤池对氨氮、总氮、总磷的平均去除率分别达到了89.5%、90.5%、93.7%。相比于单一滤料生态滤池而言,复合滤料生态滤池内具有更复杂的生态系统、更丰富的根系和更多的生物种群量以及良好的耦合效应,导致复合滤料生态滤池具有比单一滤料滤池更好的除磷脱氮效果。 相似文献
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