简介:摘要:采用固相烧结法制备了复合钛酸镁介质材料xMg2TiO4-(0.95-x)MgTiO3-0.05CaTiO3,数据表明,随着x增大,介电常数呈现降低趋势,频率温漂系数变负,同时品质因数呈现先增大后减小趋势,当x=0.20时,对应介质陶瓷Er=20.34,Q·f=72153,Tf(25~85℃)=-3.75ppm/℃。为使频率温度系数更接近零,探究了0.2Mg2TiO4-0.75MgTiO3-yCaTiO3体系y变化的影响;数据表明当y=0.056时,Er=20.50,Q·f=69768,Tf(25~85℃)=0.94ppm/℃,其Q·f值远高于0.95MgTiO3-0.05CaTiO3体系,具有较好的应用前景。
简介:摘要:风力发电技术不断成熟带动了风力发电装机容量的增加,然而由于风功率具有波动性和间歇性的特点,风电的大规模接入会对全网的电力平衡带来很大影响。电力系统的频率表征发电量与负荷之间的动态平衡关系。只有将系统频率维持在可行范围内,才能确保电力系统的安全稳定运行。传统上,频率响应主要通过电力系统中的火电机组以及水电机组来实现。当频率事件发生时,这些机组通过增大或减小其有功功率输出参与一次调频。对于低频事件,这些机组还可通过释放部分转子动能来实现惯性响应。然而,风能等可再生能源发电机组渗透率的快速提升正在深刻地改变电力系统的运行模式,尤其是其频率响应能力。风电机组通过电力电子变流器接入电力系统,而这些电力电子变流器客观上实现了风电机组电角频率与电力系统频率间的解耦,从而阻碍了风电机组潜在的频率响应能力。因此风力发电渗透率的不断提升会对电力系统的频率稳定性带来不利因素。此外,随着越来越多的大型风电场并网,势必驱使部分传统水电机组和火电机组加速退役。这将进一步削弱电力系统的频率调节能力。
简介:摘要:为解决电泵井产量调节问题,本文以电泵井系统效率最大为目标,在满足地质配产和变频控制柜变频能力的前提下,根据油嘴调产和变频调产的工作原理,建立了电泵井变频和油嘴联合优化调节产量的数学模型。通过在西部某油田的5口井的应用表明,该模型可以有效解决电泵井现场调产问题,具有一定精确度和适用性。
简介:【摘要】 我国民航空管单位已广泛使用华为路由器设备传输模拟甚高频业务,其重要协议为IS-IS和PWE3。在实际应用中,PWE3协议偶发出现长连接问题,导致甚高频电台长发,对管制及机组双方造成一定影响。本文详细介绍了解决PWE3协议偶发导致甚高频频率异常的办法。