用windows界面实现了最短路问题的Dijstra算法,感觉程序功能还可以。
2024/3/15 1:01:34 1.98MB 最短路问题 可视化 Dijkstra算法
1
《国际电气工程先进技术译丛:光伏系统的PSpice建模》分为9章。
第1章主要介绍太阳辐射、标准光谱和通用计算机仿真软件(PSpice)的基础知识。
第2章介绍光谱响应及其PV电池短路电流的PSpice简化模型。
第3章介绍PV电池的伏安特性及其环境影响。
第4章分别介绍太阳电池阵列、地面PV模块以及PV发电组件建模方法。
第5章介绍PV模块与典型负载匹配以及蓄电池连接的建模。
第6章介绍功率调节器与逆变器建模。
第7章介绍独立运行的PV系统。
第8章介绍并网PV系统。
第9章给出若干典型的小功率PV应用系统。
2024/3/8 15:16:16 55.58MB pspice
1
电力系统故障分析—刘万顺《电力系统故障分析第二版》为普通高等学校电力工程专业教学指导委员会推荐使用教材。
《电力系统故障分析第二版》较全面地叙述了电力系统故障分析与计算的基本原理和方法。
《电力系统故障分析第二版》共分八章,包括故障分析的基本知识,同步电机的基本方程和对称故障分析,电力系统元件的各序参数和等值电路,简单不对称故障的分析计算,不对称故障时电力系统中各电气量值的分布计算,超高压远距离输电线的短路暂态过程。
《电力系统故障分析第二版》是高等学校电力系统继电保护及自动化专业教材,同时可作为电力类其他专业高年级本科生或研究生的教学参考书,也可供从事电力系统和继电保护自动化工作的研究人员和工程技术人员参考。
2024/3/6 20:37:58 7.5MB 电力系统故障分析
1
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
1
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
1
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
1
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
1
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
1
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
1
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。
1
共 100 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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