在不同温度下对光伏电池的输出功率特性的描述曲线MATLAB代码
2025/12/20 8:35:13 853B PV、MATLAB
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这是一个电力系统潮流计算的程序n=input('\n请输入节点数:n=');m=input('\n请输入支路数:m=');ph=input('\n请输入平衡母线的节点号:ph=');B1=input('\n请输入支路信息:B1=');%它以矩阵形式存贮支路的情况,每行存贮一条支路%第一列存贮支路的一个端点%第二列存贮支路的另一个端点%第三列存贮支路的阻抗%第四列存贮支路的对地导纳%第五列存贮变压器的变比,注意支路为1%第六列存贮支路的序号B2=input('\n请输入节点信息:B2=');%第一列为电源侧的功率%第二列为负荷侧的功率%第三列为该点的电压值%第四列为该点的类型:1为PQ节点,2为PV节点,3为平衡节点A=input('\n请输入节点号及对地阻抗:A=');ip=input('\n请输入修正值:ip=');%ip为修正值
2025/12/14 13:32:42 4KB 电力系统 潮流计算 matlab 源代码
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激光冲击后在其金属表面形成一定形式的残余压应力,可对材料表面进行改性处理。
采用ABAQUS有限元软件,研究激光功率密度、光斑形状对板料表层残余应力场分布的影响,探索残余应力场机制。
结果表明,提高激光功率密度可以增加板料表层残余应力场,但随功率密度增大会产生“残余应力洞”现象;激光冲击后材料位移和表面应力动态响应分析表明,材料表面受冲击与材料弹性力作用产生振荡过程,冲击光斑边缘产生反射波(稀疏波)的反向加载,引起反向塑性变形,形成“残余应力洞”现象;光斑形状影响稀疏波向中心汇聚,造成中心残余压应力不同的缺失。
该研究为工艺参数优化,减少冲击中心残余应力缺乏,获得更好的激光冲击处理强化效果提供依据。
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根据光伏电池数学模型所建立的simulink光伏电池仿真模块,可设定光照强度、短路电流、开路电压、最大功率点电流与电压等参数。
光伏阵列的仿真模块,只需修改相应的短路电流、开路电压、最大功率点电流与电压数值即可。
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《现代数字信号处理及其应用》系统地介绍了以离散时问随机过程为处理对象的数字信号处理理论和方法。
全书共分9章,内容包括:离散时间信号与系统,离散时间平稳随机过程,功率谱估计和信号频率估计方法,维纳滤波原理及自适应算法,维纳滤波在信号处理中的应用,最小二乘估计理论及算法,卡尔曼滤波,阵列信号处理与空域滤波,盲信号处理。
内容安排上注重概念和理论的工程应用,各章中还安排有一定的应用实例。
2025/11/24 2:35:29 85.04MB 信号处理 雷达
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SEMIKRON-IGBT模块命名方法西门康功率模块的命名方法赛米控功率模块的命名方法
2025/11/23 20:30:23 399KB SEMIKRON IGBT 模块 命名
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激光填丝焊是一种具有广泛应用领域的焊接工艺。
针对现有旁送丝填焊工艺存在的不足,提出了光束中空、正向同轴送丝创新方案。
利用所研制的光内同轴送丝焊接装置进行了焊接试验。
结果表明,同轴送丝焊接具有光丝耦合姿态固定、热源对称、能量分布合理等突出优势。
焊缝表面光滑平整,截面形状对称。
焊缝质量各向同性,适用于一维和多维焊接。
对变动激光功率、扫描速度和送丝速度进行了工艺试验,获得了一组优化的工艺参数。
焊缝的扫描电镜(SEM)分析和拉伸试验表明,激光光内同轴送丝所获得的焊道组织致密、均匀,无气孔、夹渣等缺陷,是理想的激热激冷组织;焊缝与基材结合牢固,结合区无明显缺陷。
2025/11/20 11:50:24 3.31MB 激光技术 激光填丝 环形激光 光内同轴
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USBPD:USBPowerDelivery功率传输协议,,USB功率明年的新标准名为USBPD,USBPD协议基于USB3.1,是USB3.1中即type-c端口后提出的功率传输概念。
可以为这种技术带来更大的灵活性,将充电能力扩大为目前的10倍:最高可达100瓦。
2025/11/17 19:35:02 10.52MB USB PD
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勾月水泵选型集成了,皮带轮计算选型、管道计算、电机功率、联轴器选型、叶轮切割定律、泵比转速、模型泵实型泵参数换算及电脑操作功能,希望该对您有所帮助。
下载方式:https://download..net/user/gouyue
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该文件中包含了9个ADS实验,通过实验学习使用ADS软件进行微波电路的设计,优化,仿真。
实验一微波滤波器的设计制作与调试实验二功分器的设计制作与调试实验三矩形微带天线设计实验四印刷偶极子天线设计实验五低噪声放大器的设计制作与调试实验六MESFET功率放大器设计:小信号法实验七VCO的设计实验九收发信机系统仿真
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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