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151.
随着电网的快速发展,短路电流超标问题日益突出,制约电网安全稳定运行。针对现有短路电流限制方法的不足,提出了分段接线方式下基于拓扑动态调整方法的拓扑快速解列和自动恢复限流方案。为满足故障限流控制系统的速动性要求,从提高数据处理速度和降低链路传输延时的角度设计了基于FT3通信的控制系统架构,提出基于卡尔曼状态估计的故障快速识别和相控开断方法及其实现方案。最后通过RTDS试验对控制系统进行验证,结果表明短路电流限制方案能够快速提取故障特征量,在短路电流的第一个周波内快速完成解列,确保在常规断路器燃弧前限流起效。 相似文献
152.
153.
矢量传声器由声压传感器和质点振速传感器复合构成,可时间同步、空间共点测量声场声压标量及质点振速矢量信息,在开展振动噪声监测、被动声测定位以及声全息成像等相关声学测试方面有着独特的优势,因而具有重要的工程应用价值.质点振速传感器是矢量传声器的核心部件,具有偶极子指向性,可直接感测声场质点振速各正交分量.基于此,介绍基于微机电系统(Micro-Electro-Mechanical System,MEMS)技术的矢量传声器的研究进展,概述MEMS矢量传声器的工作原理、设计制作及工程应用等方面的发展现状. 相似文献
154.
155.
156.
The influence of deposition, annealing conditions, and etchants on the wet etch rate of plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) silicon nitride thin film is studied. The deposition source gas flow rate and annealing temperature were varied to decrease the etch rate of SiNx:H by HF solution. A low etch rate was achieved by increasing the SiH4 gas flow rate or annealing temperature, or decreasing the NH3 and N2 gas flow rate. Concentrated, buffered, and dilute hydrofluoric acid were utilized as etchants for Sit2 and SiNx:H. A high etching selectivity of Sit2 over SiNx:H was obtained using highly concentrated buffered HE 相似文献
157.
提取声信号基频是声-超声方法测定木材弹性模量的关键。由于噪声和传感器谐振频率等因素的影响,直接应用快速傅里叶变换(FFT)方法提取信号基频计算弹性模量通常比标准的力学方法大20%左右。基于此,提出应用最大公约数算法提取信号基频,构建一种测量木材弹性模量的改进方法,并给出此算法的详细步骤。应用该方法和FFT方法分别对杨树木芯样本进行测试,弹性模量Eu和Ef的计算值范围分别为8.23~40.32Gpa和7.94~51.87Gpa,对比标准力学方法(弹性模量Es测量值为6.72~36.35Gpa),误差下降了约10%。进一步分析Eu-Es和Ef-Es的相关性,相关系数分别为0.94和0.86,都呈显著相关。实测数据表明,应用本文方法计算所得的木材弹性模量与力学方法测试的数值更加吻合,相关性更好。 相似文献
158.
利用气相生长系统,通过调控实验参数,制备了多种形貌的ZnO准一维结构,如纳米条带、[011-0]和[21-1-0]取向的单侧生齿的梳状纳米条带、微米尺度的梳状结构,由多节状六角棱柱和八角棱柱组装成的微米条带等.通过X射线衍射、扫描电子显微镜及其所加载的能谱分析和背散射电子衍射仪、高分辨透射电子显微镜等分析技术, 对其中具有代表性的介观结构进行了系统的形貌分析和细致的结构解析.分析出基本的结构单元及其复合体, 揭示了显微尺度下ZnO晶体的外形多样性以及其形态演化中的关联和规律,即ZnO纳米条带、梳状结构和多节状微米条带具有晶体结构上的同一性. 相似文献
159.
160.
超声化学法合成SrTiO3纳米颗粒形貌的演变 总被引:1,自引:0,他引:1
以TiCl4和SrCl2·6H2O为原料,采用超声化学法在较低温度下合成了结晶度良好的星形、方形和球形SrTiO3纳米粉体.实验研究了初始反应物离子浓度、超声时间、pH值对合成产物形貌的影响.用X射线衍射仪、扫描电镜和和能谱仪测定粉体的组分和形貌.结果表明:改变超声时间、pH值和初始反应物离子浓度可以控制SrTiO3纳米颗粒形貌的演变.控制反应时间为40~80min,pH值为12和13时,初始反应物离子浓度低时得到四角对称的星形SrTiO3纳米颗粒,离子浓度增加得到方形和球形颗粒;pH值为14时得到方形和球形的SrTiO3纳米颗粒. 相似文献