研究了1MeV和1.8MeV电子辐照下GaInPGaAsGe三结太阳电池的辐照损伤效应.电学性能研究结果表明,GaInPGaAsGe三结太阳电池的开路电压、短路电流和最大功率随辐照剂量的增加发生明显衰降,在1MeV电子辐照下剂量为1×1015cm-2时,与辐照前相比最大功率衰降了17.7%.暗I-V特性分析表明,高能电子辐照下三结电池串、并联电阻的变化是引起太阳电池电学性能衰降的重要原因.光谱响应分析结果表明,GaInPGaAsGe三结太阳电池电学性能发生明显衰降的主要原因是其GaAs子电池的严重损伤造成的,而GaAs子电池的损伤主要表现为基区底部光生载流子收集效率的明显衰降.提高GaInPGaAsGe三结太阳电池抗辐照能力的关键在于尽可能地减小GaAs子电池的基区损伤
2024/3/5 2:48:51 71KB 太阳能电池
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永磁同步电机内部故障分析,方红伟,,提出了一种考虑饱和现象的磁路耦合分析法,分析了永磁同步发电机的定子绕组匝间短路和转子偏心综合故障。
谐波电流被用以分析一台
2024/2/10 6:36:18 421KB 首发论文
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振荡器电路属于一种信号发生器类型,串联型晶体振荡器是将石英晶体用于正反馈支路中,利用其串联谐振时等效为短路元件的特性,电路反馈作用最强,满足振幅起振条件,使振荡器在晶体串联谐振频率上起振。
2024/2/5 13:19:30 86KB Multis 串联晶体振荡
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图论基础知识选讲,涉及最短路、最小生成树、差分约束和二分图最大匹配
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煤矿供电设计及继电保护整定计算,十分实用,针对煤矿井上和井下供电系统的设计,包括短路电流计算、煤矿电缆和变压器选择,和继电保护整定计算方法,全是干货,实用性很强。
2023/11/1 20:23:28 49.64MB 煤矿 短路电流 电缆选择 变压器选择
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为了便于用户使用以及软件功能扩充,在电力系统分析综合程序(PowerSystemAnalysisSoftwarePackage,PSASP)7.0版中设计和开发了图模一体化支持平台。
该平台具备多文档界面(MDI,MultiDocumentInterface),可以方便地建立电网分析的各类数据,绘制所需要的各种图形(单线图、地理位置接线图、厂站主接线图等)。
该平台服务于PSASP的各计算模块,在此之上可以进行各种分析计算,输出计算结果。
2023/10/12 12:50:09 2.15MB PSASP
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针对现有方法无法对电力系统故障进行技术上与安全性实验的问题,文中基于MATLAB对电力系统故障进行了建模及仿真分析。
在介绍电力系统故障分析方法的基础上,对单相故障进行理论分析,分析故障点处电压电流之间的关系,建立电力系统同步发电机、变压器模块等主要元件模型,并设置了恰当的仿真参数。
文中以三相短路故障为例,基于该模型对其进行仿真分析,分析端口与故障点电压电流的特性,并将其结果与实际计算结果进行对比。
结果表明,仿真与计算的结果之间具有良好的一致性,验证了该仿真模型的准确性、有效性。
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基于MATLAB求解最短路问题,dijkstra最短路径算法的详细解读。
2023/9/21 20:39:43 90KB Matlab
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netlogo写的D*lite(简化版?):A*或迪杰斯特拉找到最短路,然后沿最短路行走,同时检测路径成本,若路径成本有变动(增大)则重新搜索路径。
不知道以上思路对不对~~敬请指导~有进一步改进的还请上传,相互学习。
2023/9/17 14:24:45 16KB netlogo 动态路径规划 D*lite
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完整英文版IECTR62660-4:2017Secondarylithium-ioncellsforthepropulsionofelectricroadvehicles-Part4:CandidatealternativetestmethodsfortheinternalshortcircuittestofIEC62660-3(电动道路车辆推进用二次锂离子电池第4部分IEC62660-3内部短路试验的备选试验方法),本标准提供了根据IEC62660-3:2016的6.4.4.2.2进行内部短路测试的替代测试方法的测试数据。
本标准中的内部短路测试旨在模拟由导电颗粒污染引起的电池内部短路,并验证这种条件下电池的安全性能。
本标准适用于用于推进电动汽车(EV)的二次锂离子电池和电池组,包括电池电动汽车(BEV)和混合电动汽车(HEV)。
该标准不包括圆柱形电池。
2023/8/28 2:50:56 6.36MB iec 62660 电动车 锂电池
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡