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11.
孙韬 《科技信息》2012,(26):253-253
数字电视相对于传统的模拟电视而言,可传输更多的数字化信息,多种业务可以混合在一起通过一个信道传输。因此,数字电视已经不是单一的电视业务,而是指通过电视传输通道传输的数字业务,包括视频、音频、图像、数据等,这些功能需要EPG来实现。本文结合自己在实际工作当中经常使用的EPG系统,进行简要的介绍,与大家一起进行探讨。  相似文献   
12.
在实际工程中发现,钢-混凝土组合梁施工阶段的挠度变化是随时间的增长不断增加的,而现有的理论分析不够准确.在现有研究成果的基础上,考虑混凝土的收缩、徐变、龄期效应和抗剪连接件的滑移对组合梁挠度的影响,推导出钢-混凝土组合梁长期挠度计算公式,并与某工程中的两根组合梁的现场监测进行对比分析.结果表明:用现行规范中的计算方法计...  相似文献   
13.
双环控制新型三相串联APF建模与仿真研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
有源电力滤波器可动态补偿电网中的谐波和无功分量.在分析整流桥直流侧并联型有源电力滤波器的基础上,提出了三相整流桥直流侧串联型有源电力滤器的基本拓扑结构,建立了基于双环控制的数学模型,并从理论上证明了基本结构和控制模型的正确性.对补偿前后三相电源电流进行了仿真研究,结果表明补偿后各相总谐波畸变率大大降低,电源电流为与电源电压同频同相的正弦波,很好地证明了该新型有源电力滤波器良好的补偿效果.  相似文献   
14.
跨越林区的高压输电线路建设存在诱发森林火灾的风险,因此必须重视高压输电线路的巡检工作。目前,以防范林区火灾风险为目的开展的无人机巡检路径规划的相关研究较少,且已有研究未针对电网系统的运维安全,也未考虑各火灾风险因素间的相互影响。因此,该文提出一种基于网络分析法(analytic network process, ANP)和遗传算法(genetic algorithm, GA)的森林电网无人机巡检路径规划方法。首先结合历史数据和实地调研,识别出影响森林火灾风险的典型因素,并对所在线路及周边林区开展火灾风险评估,划分出高火险区域;再将这些高火险区域设置为巡检节点,基于GA规划出最短的无人机巡检路径。此外,提出一种基于最大偏转角约束的路径优化方法,对路径中不满足最大偏转角约束的节点进行了优化。该文以中国安徽省某重要输电通道线路3542#—3547#为应用对象,评估得出了线路周边存在10处高火险区域,规划出长度为5 391.72 m的无人机巡检路径,再利用最大偏转角约束的方法进行路径优化,优化后的路径总长为5 401.36 m,仅比原路径增长了0.179%。该文提出的无人机巡检路径规划方法以火...  相似文献   
15.
基于Z源逆变器,提出了一种新型在线式UPS拓扑.该拓扑无需使用工频变压器,即可实现理想市电的输出,从而减小了电源体积,降低了成本,且还可带感性负载;增加了一个Buck/Boost充放电电路,采用额定电压较低的蓄电池,进一步减小了电源体积,同时降低了充放电电路中开关管的电压应力;在输入端增加Boost型APFC电路,提高了输入功率因数,减小了对电网的谐波污染.仿真实验和结果验证了该拓扑的正确性和有效性.  相似文献   
16.
一、引言关于二维Jsing模型求解问题,很多作者都进行过详尽的讨论。最近,我们应用Lagranger极值理论给出了二维Ising模型问题的一种近似求解方法。所得结果与文献[5]的结果一致。关于三维Ising模型问题的解析求解方法,至今尚无比较令人满意的描述。在文献[5]中,只给出了双对角结构矩阵Mn的矩阵元,但并没有进行深入的讨论。本文的目的在于把文献[6]中的方法应用到三维问题中去,给出三维情况下矩阵Mn最大本征值上限入(n)_1的表达式,并与二维情况下的结果进行比较,用以说明结果的正确性。  相似文献   
17.
逆变器是可再生能源发电并网系统的主要部分,研究高性能拓扑与控制方法已经成为研究的重点.在分析传统的并网逆变器的基础上引入了的双频并网逆变器,该逆变器由两个标准三相桥级联而成,其中一个桥工作在高频,提高输出电流性能,另一个桥工作在低频,主要输出功率,从而提高系统效率.高频桥采用单周控制技术,建立了单周控制方程.仿真结果表明逆变器输出电流总的谐波畸变率低,有较好的动态性能.  相似文献   
18.
结合理论与数值模拟,对3种不同形状药型罩活性聚能侵彻体的成型行为开展了研究.数值模拟结果表明,在聚能效应下,球缺罩和大锥角圆锥罩形成尾部带有碎片云的类杆状活性聚能侵彻体,而小锥角圆锥罩则形成活性射流.相比于活性射流,类杆状活性聚能侵彻体速度较低,但凝聚性较好.进一步结合活性材料反应动力学方程,对活性聚能侵彻体成型激活反应行为进行分析.分析结果表明:活性射流激活区位于杵体外壁、射流头部和轴线附近;随炸高增加,激活区内活性材料反应不断加剧,特别是射流头部和轴线附近材料的反应,将导致活性射流膨胀发散,不利于侵彻;而类杆状活性聚能侵彻体激活区域主要集中在尾部碎片区和杆尾中心部位,化学反应对其影响相对较小.  相似文献   
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