硝酸盐剂量对体外产气和湖羊瘤胃细菌的影响,陈志远,马婷婷,本文旨在研究日粮硝酸盐剂量对体外产气和湖羊瘤胃细菌的影响。第一个试验,日粮中硝酸盐的含量分别为0%(A,对照组),1%(B),2%�
2024-07-06 12:31:59 561KB 首发论文
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【智能电网概述】 智能电网是21世纪电力系统发展的重要方向,它融合了信息技术、通信技术、自动化技术以及电力技术,旨在构建一个更加可靠、安全、高效和环保的电力网络。智能电网的核心目标是实现电网的自愈能力,增强安全性,提高与用户的互动性,兼容各种发电方式,优化资产效率,确保电能质量,并实现信息系统的全面集成。 【智能电网的中国定义】 在中国,智能电网被定义为“坚强的智能化电网”。坚强是指构建以特高压电网为骨干的各级电网协调发展的强大基础,而智能则体现在信息化、数字化、自动化和互动化的全面提升。这种定义强调了智能电网在确保电网稳定性的同时,也要注重提升服务质量,适应新能源的接入,满足用户多元化需求。 【智能电网的主要特征】 1. 自愈:通过持续的监测和自动化响应,智能电网能快速识别并解决故障,减少停电时间,提高供电可靠性。 2. 安全:智能电网具有抵御物理和网络攻击的能力,确保电力系统的稳定运行。 3. 兼容:智能电网能够接纳分布式发电和多种能源类型,如太阳能、风能等,实现电源多元化。 4. 交互:用户成为电网的一部分,可以通过智能设备参与电力市场的互动,优化用电行为。 5. 协调:与电力市场紧密结合,优化电力资源配置,提升市场效率。 6. 高效:通过先进的IT技术提高资产利用率,降低成本,优化网络运行。 7. 优质:保证电能质量,满足数字时代对高质量电力的需求。 8. 集成:整合各类信息系统,实现全面的业务流程集成。 【智能电网的技术支撑】 智能电网的发展离不开多种技术支持,包括: - 测量技术:高级计量设施、用户网关等,用于实时监控和数据收集。 - 通信技术:高速双向通信网络,确保信息的快速传输和处理。 - 传感器技术:先进的传感设备用于监测电网状态。 - 控制技术:自动控制策略,实现电网的动态平衡。 - 分析决策技术:基于大数据的分析工具,辅助决策制定。 - 能源电力技术:如柔性交流输电,提升电网灵活性。 【结论】 智能电网不仅是电力行业的技术创新,更是推动能源转型和社会可持续发展的重要载体。随着技术的进步和市场需求的变化,智能电网将继续演化,为未来的电力系统提供更高效、更绿色、更可靠的解决方案。同时,对于电气工程及其自动化专业的学生和研究人员来说,智能电网的研究与实践将带来丰富的学术和职业机会。
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PFR(Tic)-NH2药理学活性的体外和体内研究,方泉,何锋,神经肽FF属于一个大的神经肽家族,此家族含有两个前体——pro-NPFFA和pro-NPFFB前体,以及两个内源性受体——NPFF1和NPFF2受体。而NPFF的一�
2024-07-06 11:44:59 372KB 首发论文
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石蒜属植物中石蒜碱的药理作用研究,张秀娟,于淼,阐述了石蒜科植物的主要所含生物碱--石蒜碱的多种药理作用。石蒜碱含有多种独特的生物活性和药理活性的,最新研究表明其具有抗肿�
2024-07-06 11:19:21 204KB 首发论文
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锥度量空间中球形邻域的一个注记,葛洵,,本文给出了锥度量空间中球形邻域和它们闭包之间的一些关系.特别地,对于锥度量空间$(X,d)$,本文给出了一个反例说明$overline{{yin X:d(x,y)lld
2024-07-05 23:57:42 273KB 首发论文
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这个是很多年前编写的一个模拟股市的程序 通过随机函数来模拟股市的K线变化与 通过这个程序 可以学习到 如何读取 钱龙 股票软件的数据 并把这些数据画成K线图 和成交量图 此程序收费较贵 毕竟当年完善程序还是花了不少心血的
2024-07-05 21:52:02 254KB
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标题中的“ADMM动态规划求解微电网调度问题”指的是应用交替方向乘子法(ADMM,Alternating Direction Method of Multipliers)来解决微电网的调度优化问题。微电网是一种小型电力系统,它能集成可再生能源、储能装置以及传统电源,以实现高效、可靠和经济的电力供应。在微电网调度中,目标通常是优化能源分配,降低成本,同时满足供需平衡、设备限制和电力质量等要求。 动态规划是解决这类优化问题的一种数学方法,它通过构建一个模型来表示问题的各个状态和状态之间的转移,从而找到最优策略。在微电网调度中,动态规划可以用来决定在不同时间点如何分配和存储能量,以最小化运行成本或最大化效率。 描述中的“数据集+论文复现”表明这个压缩包包含了用于复现研究结果的数据集和相关代码。复现论文结果是科学研究中的重要步骤,确保了研究的可验证性和可靠性。这里的数据集可能包括了微电网的运行数据,如负荷需求、发电能力、储能设备状态等;而代码(如operation_2.m和operationwithoutsess_1.m)则可能是实现ADMM算法的MATLAB脚本,用于处理这些数据并得出调度决策。 标签中的“动态规划”强调了这种方法在微电网调度中的核心地位;“数据集”意味着包含实际或模拟的微电网运行数据;“毕业设计”则提示这可能是一个学术项目,适合学生作为毕业论文的研究主题。 压缩包内的文件名暗示了不同的数据和结果。例如,“ESPEdata.mat”和其变体可能是微电网的仿真数据集;“result_05.mat”和“result_05_load07.mat”可能存储了特定条件下的调度结果;“energylvl.mat”可能涉及的是能量水平信息;而“ Copy_of_”和“_1”这样的后缀可能是不同版本或备份。 这个压缩包提供的内容涵盖了微电网调度的建模、算法实现和结果分析,为研究者提供了一个完整的框架来理解和复现使用ADMM解决微电网调度问题的工作。通过深入研究这些文件,可以学习到动态规划在能源管理系统中的应用,以及如何利用ADMM算法优化微电网的运行。此外,对于学生来说,这也是一个很好的实践案例,能够提升他们对复杂优化问题解决能力的理解。
2024-07-05 20:21:23 13.95MB 动态规划 数据集 毕业设计
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本文提出了一种基于三维(3D)几何的随机模型(GBSM),用于捕获矩形隧道中1.8 GHz的无线电信道的非平稳性。 推导时变(TV)复信道增益以获取时域,频域和空间域的统计属性,例如时变自相关函数(TV-ACF),时变多普勒功率谱密度( TV-DPSD)和时变空间互相关函数(TV-CCF)。 然后,对电视散射环境下不同时间点的电视频道统计特性进行了提取,并提出了造成电视频道不稳定的特点。 此外,设置了三种方法,包括“接近”,“到达”和“离开”,以便对DPSD在发射器和接收器之间的相对位置下的行为进行全面研究。 在相关函数方面,通过与测量结果的良好一致性突出了所提出的3D GBSM的可靠性。
2024-07-05 19:57:05 3.5MB 研究论文
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Qt编写的CAN通信调试工具源代码支持吉阳光电CAN盒和致远周立功USB转CAN卡,带多线程接收 可完成标准和扩展CAN帧YID发送和接收,带配置参数自动保存,定时发送,帧类型选择,文本和十六进制等。 带有折叠相同的帧YID的功能,如果有相同的帧YID,则会自动折叠显示。 可组装发送字节,short,int,float等数据。 带有保存到文件功能,文件名根据时间自动生成,解决了保存成中文乱码的问题。 2.环境说明: 开发环境是Qt5,使用吉阳光电和ZLG周立功的USB-CAN卡的开发库ControlCAN.dll。 源代码中包含详细注释,使用说明,设计文档等。 请将源码放到纯英文路径下再编译。 3.使用介绍: 使用方便,直接运行样例里的exe可执行文件即可看到操作界面,操作并了解软件运行流程。 本代码产品特点: 1、尽量贴合实际应用,方便软件模块复用。 2、注释完善,讲解详细,还有相关扩展知识点介绍。 3、提供代码设计文档,使用文档,环境配置文档等。 4.子功能模块介绍: 封装了CAN通信通信类,可方便更换其他CAN卡; 具有控制台调试窗口,配置参数可自动保存; 带有数据保存功能,文件
2024-07-05 15:51:25 2.07MB 网络 网络
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在电子设计领域,微带线(Microstrip Line)是一种广泛使用的传输线结构,常用于射频和微波电路。它由一个金属条和一个接地平面组成,金属条位于介质层之上,两者之间通过空气或特定的电介质材料隔开。微带线因其易于制造、成本低廉和灵活性高等优点,被大量应用于天线设计、滤波器构建以及阻抗匹配网络等。 本文将探讨如何使用MATLAB来快速进行微带线元件的等效电感和电容计算。MATLAB是一种强大的数学计算软件,拥有丰富的函数库和可视化工具,适合处理复杂的电磁问题。 我们来看文件`microstrip_calW.m`。这个文件很可能是实现微带线特性阻抗计算的MATLAB脚本。微带线的特性阻抗(Z0)是其电气性能的一个关键参数,它与微带线的宽度(W)、厚度(h)、介电常数(εr)以及工作频率有关。计算公式通常基于物理光学法或混合模式方法。在脚本中,我们可以期待找到输入这些参数并输出特性阻抗的函数。 接下来是`TLINE_equivalent.m`文件,这可能是实现微带线等效电路模型的MATLAB程序。微带线可以等效为串联和并联的电感、电容网络,用于分析其频率响应和阻抗特性。在高频下,微带线可以视为具有分布参数的传输线,其中每单位长度都有一定的电感(L)和电容(C)。这些参数可以通过物理尺寸和频率来计算,然后用于构建等效电路模型,用于模拟微带线的行为。 在提供的链接中,博主详细介绍了如何使用MATLAB进行这些计算。他们可能使用了现有的MATLAB电磁工具箱,如RF Toolbox或者Electromagnetic Compatibility (EMC) Toolbox,或者自定义了算法来实现这些功能。通常,这些工具或算法会涉及到以下步骤: 1. **定义微带线的几何参数**:包括宽度W、厚度h、介质层的介电常数εr和损失角正切tanδ,以及长度l。 2. **选择合适的计算模型**:例如物理光学法、矩量法或有限元方法。 3. **计算特性阻抗Z0**:根据选定的模型和输入参数进行计算。 4. **等效电路建模**:利用传输线理论,将微带线转换为等效的LC网络,这涉及求解微带线的分布参数L和C。 5. **频率响应分析**:使用等效电路模型,可以分析微带线在不同频率下的电压和电流分布,以及反射系数和阻抗匹配情况。 6. **验证与仿真**:与电磁仿真软件的结果进行对比,确保计算的准确性。 通过阅读和理解这两个MATLAB脚本,设计师可以快速计算微带线的特性,并进行相应的电路设计。这种方法对于射频和微波工程的学习和实践非常有价值,因为它提供了一种快速、直观的方式来理解和优化微带线组件的性能。 这个压缩包包含的MATLAB代码和相关博客文章为理解和使用微带线提供了实用的工具,帮助工程师和学生在实际项目中有效地分析微带线的电磁特性,进行等效电路建模,从而优化他们的设计。通过深入学习和实践,读者能够掌握微带线设计的关键概念和计算方法,提升其在射频领域的专业技能。
2024-07-05 10:58:29 1KB matlab
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