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利用电弧动态数学模型的低压断路器开断过程仿真分析 总被引:1,自引:0,他引:1
低压断路器开断过程仿真的关键内容是如何建立开断过程的电弧数学模型,并将其与其它开断过程的物理现象相耦合。通过对虚拟样机软件ADAMS进行二次开发,将电弧动态数学模型应用到低压断路器的开断过程仿真,并结合有限元软件ANSYS,建立了耦合复杂机械运动﹑电路﹑磁场和电弧数学模型的低压断路器开断过程仿真模型。通过将建立的仿真模型应用到一带双向斥开触头系统的塑壳断路器,研究了静触头压力大小对该塑壳断路器开断性能的影响。实验结果表明,利用所提出的仿真模型研究低压断路器的开断过程是可行的。 相似文献
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Tai Cheng Chuanjiang Qin Satoru Watanabe Toshinori Matsushima Chihaya Adachi 《Advanced functional materials》2020,30(24)
Quasi‐2D metal halide perovskite films are promising for efficient light‐emitting diodes (LEDs), because of their efficient radiative recombination and suppressed trap‐assisted quenching compared with pure 3D perovskites. However, because of the multidomain polycrystalline nature of solution‐processed quasi‐2D perovskite films, the composition engineering always impacts the emitting properties with complicated mechanisms. Here, defect passivation and domain distribution of quasi‐2D perovskite films prepared with various precursor compositions are systematically studied. As a result, in perovskite films prepared from stoichiometric quasi‐2D precursor compositions, large organic ammonium cations function well as passivators. In comparison, precursor compositions of simply adding large organic halide salt into a 3D perovskite precursor ensure not only the defect passivation but also the effective formation of quasi‐2D perovskite domains, avoiding unfavorable appearance of low‐order domains. Quasi‐2D perovskite films fabricated with a well‐designed precursor composition achieve a high photoluminescence quantum yield of 95.3% and an external quantum efficiency of 14.7% in LEDs. 相似文献
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在图形化蓝宝石衬底上制备了串联结构的氮化镓(GaN)高压发光二极管(LED),分别在极小电流与极低温度下研究了其光电特性。结果表明,在极小电流区(I<1×10-8 A),主要输运机制为缺陷辅助隧穿。由于能带热收缩效应和辐射复合中心的热激活效应,随着温度升高,电致发光(EL)峰发生红移,半高宽(FWHM)增加;光输出强度与注入电流呈幂指数关系,表明极小电流下非辐射复合占主导,且载流子通过缺陷辅助隧穿至量子阱。在极低温度下(T~40 K)仍能观测到电致发光现象,表明载流子并未被完全冻析,在强场下可由施主态或受主态通过缺陷辅助隧穿至量子阱;随着注入电流增加,注入电荷的库伦电场对极化电场的屏蔽作用增强,导致发光峰发生明显的蓝移,能带填充效应则导致半高宽增加。 相似文献
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本文提出了一种以环烯烃共聚物(Cyclic Olefin Copolymer, COC)为基底的超低损耗高双折射空芯反谐振太赫兹光子晶体光纤,该光纤的包层由两组(共六个)无节点嵌套管组成。采用时域有限差分法(Finite Difference Time Domain method, FDTD)结合完美匹配层(Perfectly Matched Layer, PML)边界条件对其导波特性进行分析。仿真结果表明,在0.8~1.35 THz范围内,总传输损耗小于0.1 dB/m,双折射大于2.12×10-5,色散在±0.027 ps/THz/cm。在1.12 THz处,最低总传输损耗仅为0.543×10-2 dB/m,双折射值为2.06×10-4。同时,分析了该光纤的弯曲性能,表明在y方向,当弯曲半径超过19 cm时,弯曲损耗小于0.1 dB/m,具有良好的弯曲性能。 相似文献