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1.
简明介绍了目前世界煤炭气化联合循环发电的基本状况,包括各示范项目的煤炭气化方式、耗煤量、发电能力、煤气净化 及污染物的除程度等。 相似文献
2.
3.
Web追踪技术已经成为信息化时代背景下的研究热点,是对用户进行身份标识和行为分析的重要手段.通过跟进该领域的研究成果,从追踪技术和防御技术2方面分析Web追踪领域的研究与发展现状.首先按照技术的实现方式将Web追踪分为了存储型追踪技术和指纹型追踪技术,分析了当前研究追踪现状.其次按照追踪范围将Web追踪技术分为单浏览器追踪、跨浏览器追踪、跨设备追踪3个不同的层次,分析和讨论特征的获取技术和属性特点,论述特征、关联技术、追踪范围的关系;同时从Web追踪防御技术的形态角度,描述扩展防御、浏览器内嵌防御、防御框架工具和机制、防御对策或环境等不同技术的实现特点和抵御追踪的措施.最后总结现有研究概况,针对性分析Web追踪技术和Web防御技术的优劣势,指出当下面临的问题及可能的发展方向. 相似文献
4.
绝缘栅双极型晶体管(IGBT)芯片的静态输出曲线是考核其能量损耗及指导多芯片并联设计的重要指标之一。现有测量IGBT静态输出曲线的方法多采用商用化的功率器件分析仪,然而商业化功率器件分析仪存在价格昂贵、夹具单一的问题。亟需开发一种简单、快速、有效的静态输出曲线测量方法。面向高压IGBT芯片,提出一种新的静态输出曲线连续测量方法及测试电路,有效减小了IGBT芯片的电导调制效应和温升效应对静态输出曲线的影响。通过实时测量动态过程中的电压及电流,可以快速得到IGBT芯片静态输出曲线。通过对比本文连续法与功率器件分析仪的测量结果,证明了所提方法的有效性。 相似文献
5.
针对传统Web服务识别方法对服务器软件实现差异依赖性强、不利于扩展到其他终端设备等缺陷,提出了一种网络空间终端设备双重因素主动识别框架. 该框架从服务标识(Banner)和Web指纹两个角度分析终端设备网络指纹特征. 首先,从HTTP数据包头部的“Server”字段、“WWW-Authenticate”字段及HTML源代码中深入挖掘终端设备Web服务中的Banner信息;其次,从图片文件和文本文件中提取终端设备具有的Web指纹特征;同时,结合具体案例分析各识别方法的有效性及优缺点. 结果表明,该框架解决了传统识别方法中Banner信息获取途径单一、依赖服务器软件差异特征的问题,成功将Web服务识别方法扩展到了网络空间终端设备上. 最后,总结已有成果并探讨该框架未来改进方向. 相似文献
6.
分析了电磁兼容抗扰度测试的国际标准及与骚扰量的对应关系,结合华北电力大学电磁兼容实验室建设的实际情况,介绍了抗扰度测试系统的建设经验和功能特点。 相似文献
7.
考虑多层土壤时架空线的瞬态分析 总被引:6,自引:4,他引:6
基于麦克斯韦方程组,推导出土壤水平分层时电磁波在土壤中透射深度的计算公式,按照复深度法可进一步得到土壤阻抗的领域形式。为了便于时域卷积,采用矢量匹配法并结合拉普拉斯反变换将该土壤阻抗的时域形式展开为有限项指数函数之和,并验证了方法的正确性。最后,采用时域有限差分法(FDID)对架空线的瞬态波过程进行仿真计算,结果表明:土壤阻抗对自阻抗影响较小,对互阻抗影响较大。通过与电磁暂态计算软件(EMTP)的计算结果比较,验证了所提出的FDTD算法的有效性,同时也表明了计入土壤损耗及考虑分层土壤的必要性。 相似文献
8.
在有限元方法基础上,给出了计算电场强度对几何设计变量灵敏度的一种新方法,使灵敏度的求解可以与求节点电位求解相类似。采用埃尔米特插值多项式代替泰勒展开式逼近目标函数,极大地降低了高阶交叉灵敏度的阶数。同时,建立了利用埃尔米特插值进行自动设计的程序,通过对大型电力变压器绝缘结构的自动设计,表明了该程序是非常有效的。 相似文献
9.
应用矩量法计算变电站内的空间电磁场 总被引:6,自引:2,他引:6
基于矩最法,提出了一种适合于变电站内开关操作时母线、设备间连线、架空线路产生的电磁场的计算方法,可以应用于变电站内较高频率分量的电磁场计算。应用文中计算方法与给出的计算方法分别对同一算例进行计算,其计算结果均一致,验证了文中方法的有效性。最后,借助于快速傅立叶变换,应用文中计算方法对某500kV变电站开关合闸操作时空载母线上的电流波过程和空间瞬态电场分布进行了预测计算,计算结果被应用于该变电站保护小室的屏蔽设计。 相似文献
10.
分析了浪涌实验中浪涌骚扰的特性。并且通过对一些常用的浪涌保护器(SPD,SurgeProtectiveDevice)的浪涌骚扰测试,把它们的浪涌响应时间、残压水平、浪涌峰值电流、寿命等关键技术性能作了比较。然后,在一个微机保护样品的各个端口施加了浪涌骚扰,测试了响应特性。通过结果的分析,找出了各个端口相对于浪涌的敏感位置,并且给出了合适的浪涌防护方案。最终的结论是,根据IEC标准,各个端口施加的浪涌电压水平及源阻抗不同,而且端口电路的响应也不同,所以各个端口所需要的浪涌防护也是不同的。 相似文献