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1.
由于非线性负载(电能电子控制设备和电弧炉等)的飞速增长,电能质量已经成为今天的电力系统工程师越来越关注的焦点。谐波和电压闪烁已经被当作是电能质量问题引入电力系统中,它们被认为是电弧炉操作的非线性反应的结果。电弧炉模型多种多样,文中提出一种在MATLAB下的电弧炉时域模型,该模型可以利用MATLAB来研究电力系统中的电弧炉性能。通过分析本文的模型,可以研究电弧炉不同操作环境下的一些特性。  相似文献   
2.
将超声波用于以硫酸亚铁铵、草酸为原料的直接沉淀法制备超细氧化铁。对氧化铁的前驱体——草酸亚铁的合成及焙烧工艺进行了详细研究。讨论了反应温度、物料浓度、超声沉淀反应时间以及焙烧温度、焙烧时间对氧化铁粒度的影响。结果发现,在一定的试验条件下,可获得粒度小于40nm的氧化铁。XRD实验表明,所合成的Fe2O3为α型,TEM的测试结果平均粒径为20nm,且分散性好。  相似文献   
3.
日前,中华全国总工会表彰了一批技术含量较高、创新性强、经济效益和社会效益显著的节能减排优秀合理化建议单位和获奖项目。铜陵有色控股公司林升叨提出的《氨法吸收制酸尾气中的二氧化硫》等8项建议被评为“全国节能减排优秀合理化建议奖”,获奖数目居安徽省第一位。铜陵有色金属集团控股有限公司是中国铜工业的龙头企业,被列为全国首批循环经济试点企业。  相似文献   
4.
边塞诗的渊流一直在发展着,其中盛唐边塞诗特别引人注目,究其原因是三个方面的因素:首先是盛唐强大的国力、巩固的边防与时代的种种条件;其次是在这种国力下,诗人们本身形成的与时代相一致的胸襟与气度,及至反映在其诗歌中的风貌;最后就是盛唐边塞诗本身的发展,继承了建安风骨,实践着陈子昂的诗歌理论,并且盛唐诗歌在内容与题材上都有突破。以上三方面的原因实质体现了一点:盛唐边塞诗的时代性格一英雄主义。  相似文献   
5.
将超声波用于以硫酸亚铁铵、草酸为原料的直接沉淀法制备超细氧化铁.对氧化铁的前驱体--草酸亚铁的合成及焙烧工艺进行了详细研究.讨论了反应温度、物料浓度、超声沉淀反应时间以及焙烧温度、焙烧时间对氧化铁粒度的影响.结果发现,在一定的试验条件下,可获得粒度小于40 nm的氧化铁.XRD实验表明,所合成的Fe2O3为α型,TEM的测试结果平均粒径为20 nm,且分散性好.  相似文献   
6.
6月25日,中铝公司副总经理张程忠、中铝公司投资部主任杨金勇、处长杜小明在中铝河南铝业有限公司党委书记、董事长王京海、副总经理张星翔、汪勃等陪同下,在河南铝开展调研。张程忠一行不顾旅途劳顿,放下行李就驱车先后到河南铝洛阳热轧厂、洛阳冷轧厂、洛阳铝箔厂察看生产情况,并详细询问了河南铝主要产品的生产流程,对一些关键设备的生产工艺进行了了解。  相似文献   
7.
报道了新显色剂3-[(2-胂羧基-5-甲基苯)偶氮]-6-[(2,6-二溴-4-氟苯)偶氮]-4,5-二羟基-2,7-萘二磺酸(简称5-MasA-DBF)测定锌合金中痕量镧的分光光度法。在0.1 mol/L盐酸介质中,镧与新显色剂5-MasA-DBF形成了配合比为1∶2蓝紫色配合物,其最大吸收波长为640 nm,表观摩尔吸光系数ε=1.30×106L.mol-1.cm-1,线性范围为0~24μg/25 mL,加标回收率为94.3%~100.8%。该法用于锌合金中微量镧的测定,方法的相对标准偏差<5.45%,结果满意。  相似文献   
8.
汉语成语形成与发展是审美观念的支配的.在现代汉语中,成语早已成为语言学界所关注的重要课题,在全民族范围内代代相传、广泛运用.成语的美学价值乃至于整个社会生活中的重要作用和重要地位,都应重新认识和足够重视,以促进语言艺术的研究、科学研究和美学研究诸方面的深入.探究和语言艺术的审美性、审美感受、审美观点,审美理想,体会这种语言艺术美所产生的形象性、愉悦性和教育性.  相似文献   
9.
探讨了超级电容在电梯节能中的应用前景。选择合理的电梯节能系统结构,在计算完成电梯运行中的需求功率和能够将电梯单方向单程运行时回馈的最大能量吸收基础上,给出了超级电容器的设计方法。通过对某通用变频器的Simulink仿真分析,针对曳引机空载、由空载到电动状态和由空载到发电状态三种情况给出了基于超级电容的电梯节能系统基本控制策略,从而使超级电容能够实现应急电源和能量缓冲功能并且得到较高的充放电效率。通过研究显示,超级电容在大功率电器电子产品尤其是电梯产品中具有良好的应用效果和优势,其应用前景无可限量。  相似文献   
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