【摘 要】
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上极板电压是平行极板式射频加热系统的能量源和有限元方法模拟射频加热过程的重要输入参数,对模拟加热速率与温度分布起主导作用。系统性地分析上极板电压与食品基础特性相关的影响因素对于理解射频加热系统工作原理和精确高效的计算机模拟都至关重要。快速精确地确定自由震荡式射频系统的上极板电压是一项难题,传统的解析法及试错法分别具有精度低和耗时长的不足。已有的快速估算方法仅基于单一射频功率参数,针对的对象是在固定
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上极板电压是平行极板式射频加热系统的能量源和有限元方法模拟射频加热过程的重要输入参数,对模拟加热速率与温度分布起主导作用。系统性地分析上极板电压与食品基础特性相关的影响因素对于理解射频加热系统工作原理和精确高效的计算机模拟都至关重要。快速精确地确定自由震荡式射频系统的上极板电压是一项难题,传统的解析法及试错法分别具有精度低和耗时长的不足。已有的快速估算方法仅基于单一射频功率参数,针对的对象是在固定电极配置下特定含水率范围和体积的大豆,具有应用局限性。本研究旨在系统性地探究射频发生器类型、电极配置、加
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水电和风电等清洁能源在电力系统中占有重要比重,但风电的不稳定性和水电调度复杂性,导致电力系统综合效率不高,水电缺乏合理调度规划,各类电源互补互济不足等深层次矛盾日益凸显,亟待统筹优化。对此,本文选取实际风电工程作为新能源消纳目标,构建兆瓦级风水微网,利用水电机组灵活调度能力使混合系统快速平抑风电波动、追踪负荷供电曲线,实现电网对新能源的快速消纳,以提高电力系统综合效率。论文的主要研究内容可概括为风
暂态过程是水力发电系统中一种常见的现象。通常为了减少暂态过程对水力发电系统的危害,许多调节装置被用在水力发电系统中。其中,调压室是一种重要的调节装置。然而,不同类型的调压室在降低水锤和提高水力发电系统性能方面的表现并不相同。本论文分析和讨论了空气罐和阻抗式调压室在连续甩负荷过程中的不同性能。其中,应用管道水力瞬变理论和采用特征线法,模拟连续甩负荷过程中水力发电系统的水力过渡特性。并以石头峡水电站为
随着废钢产量逐年增加和铁矿石储量的逐渐减少,电弧炉冶炼废钢将被大量使用以维持巨大的钢铁产能。由于电弧炉炼钢过程中会生产大量的电炉粉尘,且电炉粉尘中含有大量的铁和各种有价元素,因此,如何回收再利用电炉粉尘是研究的热点。在此背景下,本文探究了以电炉粉尘为原料,耦合铁鳞,并添加六水合氯化镍制备铁氧体的可行性,并成功制备了软磁材料Ni-Zn铁氧体,研究过程中,分别探讨了电炉粉尘中SiO_2含量、Ni~(2
水轮机调节系统是一个复杂的非线性系统,由多个子系统耦合而成,其包含了水轮机控制系统及被控系统两部分,水轮机调节系统的稳定性关乎水电站能否稳定运行。目前水电站应用最为广泛的控制方法为PID控制,它结构较为简单、易操作、易实现,且可靠性较高。但PID控制作为一种传统的线性控制方法,对具有非线性特性的水轮机调节系统难以做到精确控制,且由于PID参数设置的局限性,其对工况转换的适应性较弱。而水轮机调节系统
风水协同运行发电系统的构建是利用水电快速调节能力实现平抑风电出力波动,这不仅有利于提高风电利用率而且对于维持电力系统稳定性具有重要意义。在风水协同运行发电过程中,水电和风电机组采用常规PID和PI控制调节,存在响应时间慢、超调量大等弊端,易导致出力波动大,平抑调节效果差,严重影响电网侧负荷需求平衡。因此,为优化风水协同运行发电系统的调节性能,本文基于哈密顿控制理论分别设计水电机组叠加控制器和风电机
制定检修策略目的是以最小维护成本确定科学合理检修活动保证系统最佳可靠性。在已经投入生产运行水电站中,大多数中小型水电站是按照经验采取以固定时间进行定期检修和事后纠正维修结合的检修策略。定期检修多根据经验制定而忽略设备实际运行状态导致运营经济性较差,事后纠正维修是在设备出问题才修复不能及时保证设备安全性,二者均存在弊端。由于水力发电机组运行条件变得越来越复杂,对安全性提出更高要求,现有检修策略已经逐
相比于风能的绿色能源,海浪能的储量大且能流密度高,为了解决对新型绿色能源的迫切需求,研究海浪发电理论和技术具有较高的应用前景。摆式波能发电装置因频率响应宽、能量转换效率高、聚能能力强,广泛应用于波浪发电领域,具有较高的实用价值和商用价值。对波能发电控制系统的研究中,关键问题是如何提升波浪能发电装置整体的能量转换效率。 本文基于主动共振C式浮力摆波能发电平台,在浮力摆的主动共振控制和发电系统的最大
塑料地膜是我国农业生产常用的物质资料之一,在为农业经济带来巨大收益的同时,也对环境造成严重污染。为缓解农田“白色污染”问题,本研究以农业生产常用的黑、白塑料地膜为研究对象,从新疆和杨凌两个长期覆膜农田采集土壤样品,通过富集培养后采用16S r DNA扩增子高通量测序技术和传统微生物分离培养技术,解析了塑料地膜对未培养和可培养微生物群落结构的影响,并筛选潜在的塑料降解菌,进一步通过菌体生长量、地膜失