T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:Selective coupling of methyl radicals to produce C_(2) species(C2H4 and C2H6)is a key challenge for oxidative coupling of methane(OCM).In traditional OCM reaction systems,homogeneous transformation of methyl radicals in O_(2)‐containing gases are uncontrollable,resulting in limited C_(2) selectivity and ***,we demonstrate that methyl radicals generated by La_(2)O_(3)at low reaction temperature can selectively couple on the surface of 5 wt%Na2WO4/SiO_(2).The controllable surface coupling against overoxidation barely changes the activity of La_(2)O_(3)but boosts the C_(2)selectivity by three times and achieves a C_(2)yield as high as 10.9%at bed temperature of only 570℃.Structure‐property studies suggest that Na_(2)WO_(4) nanoclusters are the active sites for methyl radical *** strong CH_(3)·affinity of these sites can even endow some methane combustion catalysts with OCM *** findings of the surface coupling of methyl radicals open a new direction to develop OCM *** bifunctional OCM catalyst system,which composes of a methane activation center and a CH_(3)·coupling center,may deliver promising OCM performance at reaction temperatures below the ignition temperature of C2H6 and C2H4(~600℃)and is therefore more controllable,safer,and certainly more attractive as an actual process.
摘要:由于电力数据集成应用层与集成模块存在不兼容的问题,导致电力数据集成传输系统的时延过高。为解决这一问题,设计一种基于STM32的电力数据集成系统。在硬件部分,首先构建电力数据传输电路,再通过电力数据传输机载框架完成电路设计,并针对数据转换处理模块设置转换器。在软件部分,基于STM32建立电力数据集成通道,针对数据库模型分析电力数据集成传输规律。据此,构建电力数据集成应用层,通过应用层形成电力综合数据。至此,完成基于STM32的电力数据集成系统设计。实验结果表明:与另外两种系统相比,本系统的电力数据集成传输系统时延较低,最长仅为19.7 ms。以期通过本研究为降低电力数据集成传输系统时延提供一定帮助。
摘要:随着电力系统的发展,其接线越来越复杂。目前配电网电气联络图均由人工完成,虽然具备了绘制的灵活性,但由于绘制人员的水平与习惯不同,得到的电气联络图风格也不尽相同,不但效率较低且容易出错,不利于发挥电气联络图在支撑电网建设方面的作用。文中基于配网GIS上的线路图形和拓扑数据,采用线路拓扑结构向正交布局转换的算法,结合树结构自动生成横平竖直、正交布局的单线图。通过设计差异布局方案,建立基于模型驱动的配电网电气联络图自动生成系统架构,实现了电气联络图的自动生成,且当GIS上的电网图形有变化时还可以进行自动更新。以某地10 kV配电网电气联络图的生成作为测试实验,采用文中方法生成的图质量较好,且时间在3 s以内,验证了该方案的实用性。
摘要:由于电网结构的不断复杂化,传统由发至用的结构已经发生了根本性的改变,各种信息流和能量流的交互使得配网GIS单线图的自动生成变得日益困难。针对传统人工绘图方式存在的工作量大、效率低以及准确度不受控等弊端,同时由于人为绘图习惯的影响,绘制成品的可读性较低,无法满足日益更新的电网对自身维护和管理的要求。文中结合ST-number算法,进行原图的平面性判定,实现正交成图,将复杂的电气接线信息扁平化处理。基于IEEE118节点作为算例进行实验验证,结果显示该算法可实现复杂接线图的解耦,显著提升了成图效率和绘图的准确性。
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