跨平台短期负荷预测系统的研究、设计、实现

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短期负荷预测是保证电力系统安全经济运行的基础性工作。对于调度部门的机组最优组合、经济调度、最优潮流以及现在和将来的电力市场都有着重要的意义。由于负荷具有较大程度的不确定性,又容易受各种外部因素的影响,要想对次日负荷做出准确预测较为困难。因此,短期负荷预测的研究有着重要的理论和实际意义。本文在诸多研究者研究成果的基础上针对这一问题做了细致而深入的研究。所做的工作如下:1.提出了外推决策树预测方法。外推决策树预测方法采用的是“分而治之”的策略:外推方法可以较好地反映负
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1999年李小航、H.U.Habermeier、张鹏翔等发现将La_(1-x)Ca_xMnO_3类薄膜蒸镀到倾斜SrTiO_3单晶衬底上,用脉冲激光照射时有激光感生热电电压效应(Laser Induced Thermoelectric Voltage,简记为LITV)出现,经过系统实验表明:该薄膜在远红外到紫外脉冲激光照射下都有激光感生热电电压效应。然而还有哪些材料有类似效应、从实用角度哪些材料在
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本文首先系统地综述了锌电积用惰性阳极材料的研究现状,并根据基体材料不同,重点阐述了铅基合金阳极和尺寸稳定型阳极(DSA)。目前,锌电积中广泛采用的阳极材料是铅(Ag 1wt%)银合金,虽然能基本满足工业生产的需要,但仍存在以下不足:析氧电位高,能耗高,机械强度低等缺点。而要解决这些问题的关键之一是寻找功能优异的新型阳极材料。本文研究了复合电沉积SS/PbO_2-WC-ZrO_2复合电极材料的工艺,
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纳米晶复合永磁材料的结构控制对提高合金的磁性能具有重要的意义。本项工作采用X射线衍射分析(XRD)、示差扫描量热计(DSC)、透射电子显微镜(TEM)和振动样品磁强计(VSM)研究了不同原始态非晶合金的晶化动力学、纳米晶结构的形成和磁性能。结果表明,非晶R7.5Fe81.5Co3Nb1B7合金中α-Fe相的平均晶化激活能较高,难于晶化。在750℃退火5 min后,α-Fe相的晶粒尺寸粗大(27.0
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随着浮式生产储油装置(Floating Production Storage and Offloading Unit,简称FPSO)的不断发展,FPSO电力系统中不仅具有高、低压网络,而且网络结构也变得更加复杂,开展FPSO电力系统保护技术的分析和研究也就非常迫切,突破制约FPSO电力系统设计的关键技术,具有非常深刻的意义。本文主要就FPSO电力系统保护做一些基础性的研究。本文结合常规船舶电力系统
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进气蜗壳的结构和气动性能对燃气轮机的性能有重要的影响,一方面,它要求流经进气蜗壳的气流尽量均匀,压力损失要尽量小,以免造成燃机的有效输出功率减少和燃油消耗率增大,整个动力装置的效率降低;另一方面,要求进气蜗壳进气流场畸变应最小,蜗壳出口气流应均匀,使燃机更好地工作。本文即是针对这两方面的要求,进行燃气轮机进气蜗壳的设计及数值模拟计算,为设计制造高性能的燃气轮机进气蜗壳提供可靠的依据。本文建立了蜗壳
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本文回顾嵌入式技术发展的历史和最新进展,并根据水电站的控制要求,结合国内外相关技术的发展现状,提出了基于嵌入式技术的五合一综合控制装置的设计方案和实现方法。具体包括主控单元、监控单元、同期单元、励磁单元及调速单元五个部分,根据硬件系统的相似性设计出统一的硬件平台,根据软件系统的不同特征设计出符合各个单元特点的软件体系。利用流行的嵌入式技术,采用标准的ARM芯片(ARM7TDMI系列的S3C4510
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本文主要论述了经济型相检宽带测频仪的具体实现方案。该测频仪是采用克服±1个字计数误差的相检宽带测频技术设计而成,实现了宽频率范围内的高精度频率测量,其原理已在国内外获得了广泛推广。仪器中相位重合点检测和计数部分是在FPGA芯片内部编程设计实现,FPGA采用的是ALTERA公司Cyclone系列的EP1C3T144芯片;计算和显示工作主要由MCU完成,MCU选用的是ATMEL公司的MCS-51系列的
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示波器的发展在今天已经相当成熟,作为工程师的好帮手,示波器被广泛地应用于电子测量领域。基于PC的数字存储示波器,也称虚拟示波器,是一种低成本的数字示波器,并且具有体积小,携带方便,灵活易用等优点,特别适合对移动性有一定需求的工程测量应用。在个人计算机(PC)已经非常普及的今天,它的低价格也非常符合已配备PC机的实验室批量购买的需求。基于此,我将通过学习和研究数字示波器的原理及构造,完成一台基于PC
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本论文主要围绕纳米结构TiO_2太阳能电池中光电子传输特性以及光电化学特性研究展开工作,并利用计算机对其一些性能进行了模拟,得到了较好的结果,主要工作及其结果如下:1)综述了染料敏化太阳能电池(DSSCs)各组成部分的研究现状。通过对比各种制备二氧化钛薄膜的方法得出,基于溶胶—凝胶法制备的二氧化钛纳米晶,然后用丝网印刷术成膜可以制得性能良好的DSSCs。2)在理论上研究了TiO_2纳米晶多孔膜电极
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