【摘 要】
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微型直接甲醇燃料电池具有能量密度高,无污染,即时响应等特点,使其成为未来便携式电子产品电源的首选。而被动式微型直接甲醇燃料电池的工作方式不需要外界耗能设备,更加适合用作便携式电源。目前国内外的研究表明:被动式燃料电池的输出电压较低;而且温度对燃料电池的输出特性影响最为显著。因此,建立基于温度控制的被动式微型直接甲醇燃料电池系统尤为关键。本文首先建立了被动式微型直接甲醇燃料电池的二维全电池模型,用来
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微型直接甲醇燃料电池具有能量密度高,无污染,即时响应等特点,使其成为未来便携式电子产品电源的首选。而被动式微型直接甲醇燃料电池的工作方式不需要外界耗能设备,更加适合用作便携式电源。目前国内外的研究表明:被动式燃料电池的输出电压较低;而且温度对燃料电池的输出特性影响最为显著。因此,建立基于温度控制的被动式微型直接甲醇燃料电池系统尤为关键。本文首先建立了被动式微型直接甲醇燃料电池的二维全电池模型,用来分析温度特性的影响。模型中耦合了动量传输方程,质量传输方程,温度传输方程,电流传导方程以及电化学
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天然气发电属热发电范畴,本文在明确布雷顿循环原理的基础上提出了天然气内燃式定压加热发电系统并对系统的各个部分的设计和控制进行了深入的研究。主要分以下几部分对天然气内燃式定压加热发电系统进行了研究:首先,在确立了天然气内燃式定压加热发电系统基本原理的基础上完成了系统模型的搭建、分析了其数学模型。为系统的设计及控制做了充足的准备工作。天然气定压加热发电系统各个组成部分中燃烧室和气动发动机的效率至关重要
中性点非有效接地方式是我国中低压配电网中广泛选用的接地形式,当供电系统产生单相接地故障后可以避免供电中断。这种故障线路中存在着很多的分支,发生故障后,故障电流很小并且存在着不稳定的电弧,导致对故障的定位非常困难。目前我国还没有可靠的测距装置能够准确的对故障进行定位,在很大程度上妨碍了配电网供电可靠性和自动化水平的进步。在这个意义上讲,当供电系统出现故障后,准确的对故障点做出精度高的定位能够大幅度提
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三相PWM整流器作为新一代“绿色”变流装置,因其高功率因数、正弦波电流控制和AC/DC变换可控等优点受到了广泛的关注与发展,在现代电能转换装置中得到广泛的应用。然而,在实际的电网当中,由于大量非线性负载以及各相间负载不平衡等原因,导致三相电网电压不平衡现象普遍存在。电网三相电压的不平衡将会给三相PWM整流器的性能带来较为严重的负面影响,因此,电网不平衡条件下,如何改进三相PWM整流器的控制方法以消