【摘 要】
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近年来在我国电网中,无功功率日益增加,而电网中无功功率过大会增加线路损耗,引起电压跌落,影响电能质量。供电局为解决这一问题,会要求产生大量无功的用户进行无功功率就地补偿,同时,对功率因数不达标的用户进行罚款。智能电容就是为解决电网中无功功率过大这一问题而广泛应用于电网中。智能电容主控电路故障会导致电网无功功率过大,功率因数达不到要求而让用户遭到供电局罚款。传统的智能电容主控电路故障维修主要依赖维修
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近年来在我国电网中,无功功率日益增加,而电网中无功功率过大会增加线路损耗,引起电压跌落,影响电能质量。供电局为解决这一问题,会要求产生大量无功的用户进行无功功率就地补偿,同时,对功率因数不达标的用户进行罚款。智能电容就是为解决电网中无功功率过大这一问题而广泛应用于电网中。智能电容主控电路故障会导致电网无功功率过大,功率因数达不到要求而让用户遭到供电局罚款。传统的智能电容主控电路故障维修主要依赖维修人员的经验,缺乏针对其故障诊断系统的研究,因此,对智能电容主控电路故障理论和技术进行研究很有必要。本文以
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近年来,温室效应所造成的全球变暖现象愈发显著,对全球气候和自然生态系统产生了较大的影响,而化石燃料的过度使用便是其中的一大重要原因,因此研发一种新型清洁且高效的能源系统是解决全球变暖的一个有效途径。固体氧化物燃料电池(SOFCs)是一种将燃气中的化学能直接转化为电能的装置。凭借其清洁、高效、燃料适用性广以及全固态结构的特点,SOFCs被视为最具商业潜质的新型能源技术。传统的Ni/YSZ阳极在使用碳
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二十一世纪,能源和环境问题是掣肘人类社会发展的主要问题。在此背景下,钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其优异的性能和相对较低的制作成本引起了相当广泛的关注。然而,要实现PSCs的商业化,还有许多亟待解决的问题,例如非辐射复合损耗对器件性能发展的阻碍、光照和氧气对电池器件稳定性的破坏等。本文以钙钛矿中非辐射复合为主要研究对象,通过优化钙钛矿薄膜制备过程和对电荷传输层进行掺杂等方式针对性地抑制电池中不同位
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