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31.
报道了一种基于微加工金电极的细胞电穿孔芯片及一套完整的细胞电穿孔系统。该系统能够在多种细胞系中实现高效细胞电穿孔(对典型HEK-293A(人胚胎肾细胞)细胞的穿孔效率高于90%,3T3-L1(小鼠胚胎成纤维细胞)的电穿孔效率高达80%)。并且具有手动模式和自动模式。同时,由于基于独特的电极设计,其所需电压也远低于现有设备(典型工作电压为60 V),成本更低,操作更安全。  相似文献   
32.
电网发生故障或扰动可能造成光伏并网点电压跌落,严重影响电力系统的安全运行,光伏发电站有必要具备在电压跌落范围和时间内保证不脱网运行的能力。提出一种基于无功补偿的光伏并网低压穿越控制策略。该方法在检测到电压跌落时,通过断开外部电压环路将双闭环控制模式更改为单电流环路操作模式,采用改进后的无功补偿控制策略防止逆变器产生过电流,为电网电压提供无功补偿,较好实现不脱网运行。最后利用Matlab / Simulink软件比较和分析低压穿越控制策略前后的相关参数。仿真结果表明,改进的控制策略可以有效地抑制逆变器输出电流的增加,并且能提供无功功率来支持电网电压,以在电网电压骤降期间实现低压穿越。  相似文献   
33.
34.
张军民 《电工技术》2021,(5):162-165
电网故障时,DFIG并网点电压的跌落深度影响着机组的暂态特性,进而决定着机组应采用的低电压穿越策略(LVRT).此外,LVRT性能在一定程度上依赖于控制参数的选取,据此提出由电压跌落程度匹配低电压穿越策略的方案.首先根据故障距离对DFIG并网点电压进行分类并形成相应的LVRT优化策略;然后用粒子群算法优化控制系统参数后形成参数表,故障瞬间通过判断故障距离即可匹配合适的LVRT方案和最优控制参数;最后在PSCAD/EMTDC上建模仿真,结果表明所提方案有效提高了DFIG应对故障的灵活性,减小了故障对机组的不良影响,降低了无功损耗,总体上LVRT效果更佳,更具有实际意义.  相似文献   
35.
陈伟民  李志硕 《电工技术》2021,(21):122-123
厂区附加柴油发电机组作为核辅助设备的后备电源,关系到整个核电机组的可靠性和安全性.对自动起励试验期间出现的低电压三取二保护误动的问题进行了PLC逻辑优化后,解决了由继电器固有的1.5~1.9 s延时特性与起励逻辑不匹配导致的厂区附加柴油机组不可用问题,保证了核电厂安全系统后备电源的可靠性和安全性.  相似文献   
36.
直流故障具有影响范围广、故障电流大的特征,已成为制约直流系统发展的重要因素之一。模块化多电平换流器可通过配置双极性子模块实现直流故障穿越,但相比于基于半桥子模块的拓扑,其建造成本与运行损耗均大幅增加。为寻求兼顾硬件成本、运行效率与直流故障穿越能力的模块化多电平换流拓扑,首先通过拓扑抽象定义与模块配置约束,遍历并推导出4大类共13种模块化多电平换流拓扑;进而优选出T型桥臂交替多电平换流器,并提出桥臂移相导通调制,实现其高效功率变换与直流故障穿越的兼顾;最后,计及硬件成本、运行损耗、可靠性与可实现性等维度,对各类具有直流故障穿越能力的拓扑进行了系统性对比,为具有故障穿越能力需求的交直流变换场景提供模块化多电平换流拓扑的选择依据。  相似文献   
37.
本文通过对四川气田北干线涪江隧道穿越管道阴极保护电参数的现场测试,取得了实际可信的基础数据,验证了处于水下隧道洞内的穿越段管道,能得到陆上强制电流阴极保护系统的有效保护,保护电流所必经的岩石层和锚喷钢筋混凝土层对保护电流没有构成屏蔽的结论,对管道工程设计和运行管理具有指导作用。  相似文献   
38.
生物防护固沙设计重点是实地查清工程区内地形、地貌植被状况、防护带范围;查明风口、核定不同地段的主风向和产生流沙的原因及危害程度,以此作为防护设计依据。沙生植物初期裸露于流动性沙地表面,风蚀严重,固定生存困难,因此应利用沙生植物的独特性,短期形成长达几十米的水平网状根系,削弱流沙的移动,达到稳定沙土表层的目的。  相似文献   
39.
鉴于水布垭电厂机组频繁穿越振动区,会引起机组零部件金属和焊缝中疲劳破坏区的形成和扩大,从而使之发生裂纹,甚至损坏而报废等。为避免水布垭电厂频繁穿越振动区,引起机组损坏,分析了引起机组穿越振动区的原因,提出了解决措施,使机组运行在最优工况下。  相似文献   
40.
穿江管道从堤防下方穿越时改变了渗流场,可能影响两岸堤防的安全。采用数值模拟方法,重点分析在不同渗透系数下穿江管道埋深和穿越位置对堤防渗透安全的影响,首先采用ANSYS软件建立有限元模型,然后通过有限单元法计算渗流场,并根据临界水力坡降判断堤防的渗流稳定性。数值模拟结果表明:管道的穿越位置与地层渗透系数对堤防地基最大渗透坡降影响显著;穿越位置距堤脚越远、地层的渗透系数越小,最大渗透坡降就越小;穿越位置最好布置在堤防背水侧距堤脚70 m以外;管道的埋深对渗透坡降影响并不明显。最大渗透坡降易出现在渗透系数差别较大的两种材料接触的地方,如管道出(入)土点与地层相交处、堤防堤脚与地基交界处,这些部位需重点进行防渗处理。  相似文献   
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