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LCC谐振充电IGBT开关Marx发生器 总被引:2,自引:0,他引:2
为满足Marx发生器的充放电脉冲工作要求,提出采用恒导通时间-恒频率控制策略的LCC串并联谐振变换器作为IGBT开关Marx发生器的充电电源.利用Pspice软件和等效模型模态方法对断续模式工作的LCC变换器实现软开关的原理进行分析,给出设计原则.仿真结果表明变换器能够以较高效率满足Marx发生器从短路到开路的宽范围变动工作特性的充电要求,实现高达1kHz重复频率变频变脉宽稳定运行.所提出的方法为研发制造紧凑型一体化高重复频率Marx发生器式功率脉冲电源开辟了一条新路. 相似文献
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通过管道输送石油和天然气是全球能源基础设施的一个重要组成部分。确保这些管道的安全性和完整性至关重要,一种方法是使用智能清管器(SmartPig)。本文综述了油气管道中使用的各种检测技术及其工作原理。讨论了可与“SmartPig”用于在线检测的每种传感器技术的优点和局限性。在这种情况下,研究了超声检测、电磁声波检测、涡流检测、漏磁检测和机械接触检测传感器。通过对环境影响的分析,结果表明使用在线检测不仅在维护管道的安全性和可靠性方面十分重要,它还可以带来环境效益。本研究进一步揭示了在线检测与环境之间的关系。 相似文献
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岩性识别是储层解释的关键问题,但由于取芯资料较少,应用传统机器学习方法很难达到理想的效果。本文基于知识图谱,图嵌入技术建立神经网络模型,综合考虑影响岩性的各个指标及识别规则,针对不同性质特点的目标层段智能识别地层岩性。通过对实际井数据的应用取得了理想效果,证明了将知识图谱技术应用于岩性识别的可靠性。 相似文献
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利用生活污水培养微藻可去除污水中的氮、磷等污染物,有效缓解水体富营养化,生活污水培养微藻可以实现水质净化和生物质生产耦合。文章以前期筛选的栅藻Desmodesmus sp. SNN1为目标藻种,研究了初始pH、初始接种量等条件对生活污水处理及油脂积累的影响,并优化了培养条件。结果表明:栅藻Desmodesmus sp. SNN1处理生活污水最佳条件为初始pH=9.0、微藻初始接种量=0.6,在此条件下培养12 d后污水的化学需氧量、氨氮、总氮、总磷的去除率分别为47.98%、99.93%、97.29%和97.13%,最终生物量可达1.34 g/L;微藻生产油脂的最佳培养条件为初始pH=9.0、初始接种量=0.1,在优化条件下培养12 d后,油脂比例和油脂产量分别为29.54%、291.33 mg/L。 相似文献
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Ar等离子体改性PTFE膜接枝丙烯酸研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究利用Ar等离子体为引发手段对聚四氟乙烯(PTFE)膜进行表面处理,最终实现在PTFE膜表面接枝丙烯酸.通过XPS和ATR-FTIR对改性膜的表面进行表征,表明在PTFE膜的表面形成一层聚丙烯酸(pAAc)薄膜.PTFE-g-pAAc膜的表面亲水性及其表面稳定性比等离子改性PTFE膜(PTFE modified by plasma)具有较大的改善,克服了等离子体改性效果不稳定的缺点.本研究拓展了PTFE膜材料在其他各相关领域的应用,对其他高分子材料也有一定的借鉴意义. 相似文献
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王治芳 Daniel Martin-Jimenez 张莹莹 Miguel Wiche 刘拉程 Daniel Ebeling 仲启刚 Florian Fontein Andre Schirmeisen 黄丽珍 王滋 王文冲 迟力峰 《SCIENCE CHINA Materials》2023,(4):1518-1526
高载流子迁移率和器件性能的一致性对于有机场效应晶体管在阵列和集成电路上的应用至关重要.然而,同时具备高性能和小批间差的方法当前仍然是个挑战.本论文在原子力显微镜和偏振荧光显微镜表征的基础上,报道了在PTCDI-C13分子模板上生长具有大晶畴的dif-TES-ADT类液晶状薄膜的方法.我们进一步将所获得的薄膜用作有机场效应晶体管的载流子传输通道,其饱和载流子迁移率高达1.62±0.26 cm2V-1s-1.更重要的是,在重复三个批次之间,每次50个器件的迁移率批间差仅为16%.这一发现为设计材料和器件结构以同时实现高载流子迁移率和器件均匀性提供了一种新思路. 相似文献
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酒店一直以来都是高能耗、高排放的一类建筑,如何减少酒店建筑的能耗以节约能源是一个值得关注的问题。多能互补是一种将可再生能源进行综合利用的手段,在酒店建筑中采用多能互补系统将会取得良好的节能、经济、环保效益。因此,文章以某酒店建筑为例进行建模,基于冬季供暖负荷特性对酒店建筑中的多能互补系统进行“三效益”的综合评价。结果表明:太阳能+空气源的多能互补系统的节能量为5.809×106MJ,比常规系统更加节能;在寿命周期内的总节省费用为1191.426万元,高于初投资增量,其费效比和回收年限分别为0.287元/kW·h、7.35年;计算工况下该系统下转换的二氧化碳减排量、二氧化硫减排量、粉尘减排量分别为7343.41kg、59.4608kg、29.7304kg,具有良好的环保效益。 相似文献