燃料电池是一种通过氢气和氧气的电化学反应将化学能直接转换为电能的装置,具有高效、清洁、低噪声等优点,被认为是未来能源技术的重要方向之一。在燃料电池的各种类型中,质子交换膜燃料电池(PEMFC)因为其启动快、工作温度低、功率密度高等特点,在便携式电源、电动汽车和分布式发电等领域得到广泛应用。 本文主要研究了PEMFC发电系统中电堆温度的控制策略,温度对于PEMFC电堆性能有着显著的影响。当电堆处于特定温度时,才能发挥最佳性能。PEMFC的电化学反应是一个放热过程,随着反应的进行,电堆温度会逐渐升高。适当的温度可以加快电化学反应速度,提高质子交换膜的电导率,从而增加电堆的输出功率。然而,电堆温度不宜过高,否则会导致膜中水分流失加快,减弱质子交换膜的强度。 为了实现对PEMFC电堆温度的有效控制,研究人员提出了一种基于模型参考模糊自适应算法的温度控制策略。该策略首先分析了PEMFC发电系统的热理模型,并将其与近似线性系统进行比较。研究人员依据先前实验经验,自动调节控制参数,设计出了一套温度控制系统,该系统通过加热器、循环水泵、散热器和流量控制阀等执行机构,结合脉宽调制(PWM)技术,实现对电堆温度的精准控制。 在PEMFC电堆的温度控制中,主要面临时变、大滞后和非线性等复杂特性。传统的PID控制方法往往会出现较大的超调量,且调节时间较长,难以适应系统的动态变化。因此,本文提出的模型参考模糊自适应控制系统能够根据实时状态动态调节,有效解决传统PID控制中出现的问题。 研究中还提及了不同工作温度下PEMFC的电池电压电流关系特性。例如,在5KW电堆中,通过实验得到的不同温度下的电压电流关系特性曲线显示,电堆在不同的温度下具有不同的工作特性。这些曲线对于理解电堆在不同条件下的性能表现及最佳工作点的选择具有指导意义。 本文提出的基于模型参考模糊自适应算法的PEMFC电堆温度控制策略,不但解决了PEMFC温度控制中的时变、大滞后和非线性问题,而且通过实验验证了其良好的控制效果,为PEMFC电堆的最佳性能发挥提供了技术保障。随着燃料电池技术的不断成熟和应用的拓展,这一温度控制策略的研究成果将具有重要的应用价值和推广潜力。
2025-06-03 10:08:51 202KB 质子交换膜燃料电池
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OpenTSN3.4开源项目的新特性主要集中在网络技术领域中的时间敏感网络(Time-Sensitive Networking,TSN)的进一步发展与优化。其中,新版本突出的改进之一是交换平面深度解耦,这一变化为硬件代码的设计和实现带来了重大影响。在时间敏感交换(TSS)的背景下,HC_OpenTSN3.4作为硬件代码的代表,体现了交换平面与控制平面的分离,这意味着在网络设备中,数据转发和路由决策的功能更加明确地被区分。 深度解耦意味着交换平面能够更加独立于硬件的其他部分运行,硬件代码因而可以专注于数据的快速转发,而不必处理控制逻辑。这种设计不仅提升了数据传输的效率,还简化了网络设备的设计复杂性,提高了系统的可靠性与可维护性。同时,这样的解耦还促进了网络的灵活性,使得交换平面能够更好地适应不断变化的网络环境和协议要求。 TSS技术的核心在于提供确定性的网络服务,确保关键任务数据的准时交付,这对于工业自动化、汽车电子、航空电子等领域的实时网络应用至关重要。TSS技术的持续发展和优化,为上述行业提供了更好的网络解决方案,支持了这些行业对于时间敏感任务处理的严格需求。 HC_OpenTSN3.4作为OpenTSN3.4版本中的硬件代码组件,不仅代表了交换平面的功能实现,还是整个TSS体系中的重要一环。通过其对深度解耦特性的支持,HC_OpenTSN3.4有助于提高网络设备的处理能力,降低延迟,增强网络的稳定性与可靠性。在实际应用中,HC_OpenTSN3.4可能包含了对以太网帧的处理逻辑,时钟同步协议的实现,以及流量控制和优先级标记等功能模块。 此外,随着物联网(IoT)技术的发展和智能设备的普及,网络的智能化和自动化管理需求日益增长。OpenTSN3.4的新特性,尤其是交换平面深度解耦,有可能为未来网络的智能化管理提供支持,使得网络设备能够更好地响应不同服务质量和应用需求的变化,从而适应日益复杂的网络环境。 通过以上分析,我们可以看到,OpenTSN3.4的推出,尤其是其交换平面深度解耦的新特性,为时间敏感网络的发展带来了新的机遇。这一变革性的进步不仅有助于推动相关行业技术标准的更新,也为网络设备制造商提供了新的设计理念。未来,随着TSS技术的不断完善,我们可以预见一个更加高效、稳定和智能的网络环境。
2025-06-01 23:35:25 85.01MB
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天清安全隔离与信息交换系统用户WEB手册 天清安全隔离与信息交换系统用户WEB手册
2025-05-12 10:40:03 4.74MB
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表 3.1 在鉴别和密钥交换协议中使用的符号 A Alice 的名字 B Bob 的名字 EA 用 Trent 和 Alice 共享的密钥加密 EB 用 Trent 和 Bob 共享的密钥加密 I 索引号 K 随机会话密钥 L 生存期 TA,TB 时间标记 RA,RB 随机数,分别由 Alice 和 Bob 选择的数。 Wide-Mouth Frog Wide-Mouth Frog 协议[283,284]可能是最简单的对称密钥管理协议,该协议使用一个 可信的服务器。Alice 和 Bob 两人各和 Trent 共享一秘密密钥。这些密钥只作密钥分配用, 而不是用作加密用户之间的实际报文。会话密钥只通过两个报文就从 Alice 传送给 Bob: (1)Alice 将时间标记 TA连同 Bob 的名字 B 和随机会话密钥 K 一起,用她和 Trent 共 享的密钥对整个报文加密。她将加了密的报文和她的身份 A 一起发送给 Trent: A,EA(TA,B,K) (2)Trent 解密从 Alice 来的报文。然后将一个新的时间标记 TB连同 Alice 的名字和随 机会话密钥一起,用他与 Bob 共享的密钥对整个报文加密,并将它发送给 Bob: EB(TB,A,K) 这个协议最重要的假设是 Alice 完全有能力产生好的会话密钥。请记住,随机数是不容 易产生的,无法相信 Alice 能够做好这件事。 Yahalom 在这个协议中,Alice 和 Bob 两人各与 Trent 共享一秘密密钥[283,284]。 (1)Alice 将她的名字连同随机数 RA一起,将它发送给 Bob。 A,RA (2)Bob 将 Alice 的名字、Alice 的随机数、他自己的随机数 RB一起用他和 Trent 共享 的密钥加密。再将加密的结果和 Bob 的名字一起发送给 Trent。 B,EB(A,RA,RB) (3)Trent 产生两个报文,第一个报文由 Bob 的名字、随机会话密钥 K、Alice 的随机 数和 Bob 的随机数组成。用他和 Alice 共享的密钥对所有第一个报文加密;第二个报文由 Alice 的名字和随机会话密钥组成,用他和 Bob 共享的密钥加密,然后将这两个报文发送给 Alice。 EA(B,K,RA,RB),EB(A,K) (4)Alice 解密第一个报文,提出 K,并确认 RA 的值与她在第(1)步时的值一样。 Alice 发送两个报文给 Bob。第一个报文是从 Trent 那里接收到的用 Bob 的密钥加密的报文, 第二个是用会话密钥加密的 RB。
2025-05-03 21:16:13 3.1MB
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内容概要:本文档提供了河北某单位的网络设备详细配置信息,旨在确保不同部门(如市场、人力和产品等部门)能够安全且高效地通信,并保障网络安全稳定。配置内容涉及多个方面:IP地址分配明确到具体的设备和接口,包括交换机、防火墙、路由器、无线控制器以及它们所使用的不同IP地址格式;规定了各设备间的链路连接规则、端口访问控制列表(ACLs)以及链路汇聚的参数;设置了复杂的动态主机配置协议(DHCP)来自动分配IPv4地址并管理无线网络连接的安全特性(例如WiFi认证机制)。同时配置了OSPF及其版本3在内的多种路由协议以确保网络间互联互通和数据转发;并且针对不同网络层次配置GRE over IPSec以保障特定数据传输通道的安全。此外,还设定了详细的SNMP监控与报警策略和一系列安全防护措施。 适用人群:适用于有一定网络基础知识的技术人员或者网络安全管理人员,尤其适用于那些负责构建或维护企业级局域网(LAN),广域网(WAN)的专业人士。 使用场景及目标:该文档可用于指导技术人员按照规范部署网络基础设施,确保各部门网络的有效隔离和通信质量,并提供详尽的操作步骤以便快速搭建一个具备高级别的安全保障的企业内部网络系统,同时也可以用来进行网络故障排查和日常运维工作的参考依据。 其他说明:本文档不仅涵盖了传统的IPv4网络规划,而且对IPv6的支持给予了充分考虑,这使得整个网络架构既兼容现有应用环境又能应对未来发展的需求。值得注意的是,文中多次提到对于不同类型业务流量的不同对待方法,例如带宽限制策略以及针对特定时段采取的访问管控政策等措施都是为了保证核心业务性能的前提下优化资源配置和保护网络安全。
2025-04-22 11:41:50 384KB 路由与交换 RIP OSPF DHCP
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matlab开发-MatlabandLabVIEW数据交换超过cpip。这个例子展示了如何通过TCP/IP连接在matlab和labview之间交换数据。
2025-04-13 20:19:43 23KB
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第0部分 术语与定义; 第1部分 交易处理说明; 第2部分 报文接口规范; 第3部分 文件接口规范; 第4部分 数据安全传输控制规范; 第5部分 通讯接口规范; 中国银联银行卡交换系统技术规范升级公告及实施指南(2018.A-1.1)
2025-04-12 21:22:44 11.59MB CUPS 8583 银联标准文档 2018
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ZXWT ISG系列路由器配置指导02
2025-04-10 22:06:10 5.46MB MPLS 路由器配置 网络层协议 标签交换
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标题 "VirtualBox-5.2.44-139111-Win" 提供的是 VirtualBox 的一个特定版本号,这是一款流行的开源虚拟化软件。VirtualBox 是由 Oracle 公司开发的,它允许用户在单个计算机上运行多个操作系统,无需重启。这个版本(5.2.44)是 VirtualBox 的一个更新版本,具有139111的修订号,表明它是针对Windows操作系统的。 描述中的信息 "VirtualBox-5.2.44-139111-Win" 与标题相同,暗示该压缩包可能包含了 VirtualBox 的安装程序或者更新包,专为Windows系统设计。 标签 "ensp 虚拟机 路由交换 模拟器" 提到了几个关键概念。ENSPIRE(Enterprise Network Simulation and Performance Investigation Platform,企业网络仿真与性能研究平台)通常是一个用于网络设备和协议的模拟器,尤其适合进行路由和交换技术的学习和测试。这里的 "虚拟机" 指的是像 VirtualBox 这样的软件,它可以模拟硬件环境来运行不同的操作系统。"路由交换" 是网络领域的重要概念,涉及如何在网络中传输数据包。"模拟器" 则是指可以模拟硬件或软件环境的工具,例如 ENSP 和 VirtualBox 都属于这一类别。 从压缩包子文件的文件名称 "ensp兼容版本111.exe" 可以推断,这个文件可能是 ENSP 的一个版本,它已经经过了优化,可以与 VirtualBox 版本 5.2.44-139111 兼容。ENSPIRE 通常用于网络工程师和学生,通过模拟不同网络环境来进行学习和实验,比如配置路由器、交换机等网络设备,以及测试网络性能和故障排查。 因此,这个压缩包可能包含的内容包括: 1. VirtualBox 的安装程序或更新程序,版本为 5.2.44,修订号139111,适用于Windows操作系统。 2. ENSP 的一个版本,兼容 VirtualBox 5.2.44-139111,用于模拟网络设备和环境。 在实际应用中,用户可以使用 VirtualBox 安装和运行 ENSP,搭建各种网络场景,进行路由和交换技术的学习、实验,这对于网络管理员和IT专业人员来说是一个强大的工具组合,有助于提升技能和解决问题。在使用时,确保正确安装 VirtualBox 并更新至指定版本,然后安装并配置 ENSP,就可以开始创建和测试网络拓扑了。
2025-04-10 21:38:02 102.17MB ensp 虚拟机 路由交换
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基于模糊PID控制的固体氧化物燃料电池与质子交换膜燃料电池的温度与进气系统模型研究,固体氧化物燃料电池模型sofc 质子交膜燃料电池pemfc 温度系统控制,进气系统控制 pem电解槽 模糊控制,pid控制,模糊pid控制 ,核心关键词如下: 固体氧化物燃料电池模型(SOFC); 质子交换膜燃料电池(PEMFC); 温度系统控制; 进气系统控制; PEM电解槽; 模糊控制; PID控制; 模糊PID控制。,"燃料电池技术:SOFC与PEMFC模型下的温度与进气系统控制及模糊PID策略"
2025-03-27 17:35:10 287KB xbox
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