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171.
总结了文献报道的唑菌胺酯及其中间体的工艺路线和合成方法。唑菌胺酯是由关键中间体1-(4-氯苯基)-3-羟基吡唑进一步反应得到的,主要有2条合成路线。  相似文献   
172.
魏徵  周立清  朱金华 《广州化工》2012,40(17):157-158,167
介绍了Origin软件在"化学反应焓变的测定"实验中的应用,实践表明:使用Origin软件处理实验数据,可大大简化数据处理过程,发挥出软件处理数据直观、快捷、高效、精度高等特点。用计算机软件处理分析和处理数据将是大学化学实验的必然趋势。  相似文献   
173.
装配技术由于其自身的优势而被广泛应用于城市建筑中,很多企业越来越重视该项技术的应用,在对混凝土结构进行施工时,使用预制混凝土能够有效地保证施工效率,并且能够减轻施工人员的劳动强度,其很好地结合了传统建筑业及建筑信息技术.在此背景下,针对装配式建筑混凝土结构施工技术要点进行了分析和探讨,并且提出了一些意见和建议,希望能给...  相似文献   
174.
基于电网电压前馈补偿的光伏并网逆变器零电压穿越控制   总被引:3,自引:1,他引:3  
根据相关国家标准要求,大型光伏并网逆变器需具备零电压穿越(ZVRT)能力以防止其发生低压自动脱网,从而影响电力系统正常稳定运行。在分析光伏并网逆变器ZVRT标准的基础上,详细讨论了逆变器实现ZVRT的各项关键技术,包括电网电压正负序分离及锁相、逆变器有功和无功电流控制、电网电压不平衡时系统控制等。在此基础上,进一步提出向系统电流环引入电网电压前馈分量相位超前补偿环节,以改善逆变器故障穿越瞬间并网电流过冲现象。最后,利用RTDS和一台500 k W样机的实验结果验证了所述光伏并网逆变器ZVRT控制策略的正确性和有效性。  相似文献   
175.
微电网逆变器的一个重要性能是离网时在三相负载不平衡情况下仍能维持三相输出电压的对称性。传统对称分量法与叠加原理虽然能在三相逆变器带不平衡负载时通过对输出电压正、负、零序分量的不同补偿来维持三相电压的平衡,但该方法运算量大,不宜控制。针对微网逆变器接不平衡负载的情况,提出一种简单有效的系统控制策略,即谐振控制器的控制方法。该控制策略免去常规控制中所需电压/电流正负序分离及环路单独控制,极大简化了系统控制结构。仿真和实验结果验证了该方法能有效抑制由不平衡负载引起的输出电压畸变,获得高质量输出电压波形。  相似文献   
176.
自同步电压源逆变器(SVI)在电网电压不对称工况下实现三相并网电流平衡控制,同时兼顾离网独立运行时机端电压控制稳定性,是实际工程应用中面临的挑战之一。首先,在简要阐述SVI工作原理的基础上,文中详细分析了电网不对称条件下,常规正负序分离控制应用到SVI的局限性和系统离网独立运行时不稳定的机理。然后,基于SVI单模式控制思想,提出一种基于准谐振控制器的SVI负序电流抑制策略,在电网不对称工况下实现了入网电流输出平衡,同时保证了SVI在并/离网模式切换以及离网(含多机并联)独立工作时的系统稳定性。最后,仿真和实验结果验证了所提出的系统控制策略的正确性和有效性。  相似文献   
177.
为了解决硫氯分析仪电解池在拆解清洗过程中的防碎与保护问题,设计了硫氯分析仪电解池保护套,其通过熔融沉积3D打印工艺,使用热塑性聚氨酯(TPU)柔性材料制作成型。应用SolidWorks simulation有限元模块,以电解池的跌落工况为例,模拟了水平、竖直、倾斜45°等3种跌落工况,对各跌落工况下有保护套和无保护套电解池池体的极限应力进行对比。结果表明,在水平、竖直、倾斜45°跌落工况下,安装有保护套的电解池池体比没有安装保护套的电解池池体的最大应力值分别下降了55.99%,27.38%,72.69%,且各跌落工况下电解池池体的最大应力值均低于池体材料的屈服强度70 MPa。基于3D打印TPU材料的电解池保护套有效地降低了电解池池体的极限应力,保护了电解池结构,减少了其碎裂和破坏的风险。  相似文献   
178.
王琛  周徵艺  张晨赟 《塑料工业》2023,(3):139-144+128
为提高熔融沉积3D打印制件的拉伸性能,通过熔融沉积3D打印工艺制作哑铃型试样,探究填充结构对3D打印制件拉伸性能的影响。结果表明,根据平面线型及空间特征,熔融沉积3D打印制件的填充结构分为三类:平行线型填充、立体单元型填充和网格线型填充;其中,平行线型填充结构中与拉伸方向一致的填充线条(丝材本体)数量影响了3D打印制件的拉伸性能,填充线条数量越多,制件的强度和刚度越大;立体单元型填充结构中的立体单元数量影响了3D打印制件的拉伸性能,立体单元的数量越多,制件的强度和刚度越大;网格线型填充结构中的网格密度影响了3D打印制件的拉伸性能,网格密度越大,制件的强度和刚度越大;相同工艺参数条件下,平行线型填充结构的比强度和比刚度最大,拉伸性能最强,立体单元型填充结构的拉伸性能次之,网格线型填充结构的拉伸性能最弱。  相似文献   
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