期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
3
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
新型电力系统衰减暂态信号增强技术研究
1
作者
杜欣
《通信电源技术》
2023年第9期44-46,共3页
由于传统信号增强技术的增强效果差,受到噪声影响程度大,因此研究新型电力系统衰减暂态信号增强技术。计算信号分量的初始幅值,得到衰减的程度,产生了行波信号的衰减与畸变造成的误差。采用差分算法对故障暂态信号进行滤波,将权向量等...
由于传统信号增强技术的增强效果差,受到噪声影响程度大,因此研究新型电力系统衰减暂态信号增强技术。计算信号分量的初始幅值,得到衰减的程度,产生了行波信号的衰减与畸变造成的误差。采用差分算法对故障暂态信号进行滤波,将权向量等输入模型中,根据计算得到不同幅值的调整量,减少计算误差累积。运用小波变换对时频进行分析,对暂态信号的频率特征进行提取。在电力系统发生故障时,将衰减暂态信号进行小波变换得到关系矩阵,并对其进行奇异值拆分,计算最大奇异熵结果从而完成信号增强。实验结果表明,新型电力系统信号的增强效果较好,受到噪声影响的程度最小,实现了对于新型电力系统衰减暂态信号增强技术的良好应用。
展开更多
关键词
电力系统
衰减暂态
信号增强
技术研究
下载PDF
职称材料
配电网故障暂态信号的逼近处理方法
被引量:
3
2
作者
张长春
王一夫
+1 位作者
刘钢
李达炜
《重庆大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第11期53-58,共6页
针对一些需尽快计算故障后稳态电流电压值的应用情况,如配网配变支路保护、用户侧保护等,短时间内处理电流电压故障暂态信号成为了一个必须面对的问题。现有电网故障信号处理方法通常受限于采样数据长度和待求参数数量,存在处理电流电...
针对一些需尽快计算故障后稳态电流电压值的应用情况,如配网配变支路保护、用户侧保护等,短时间内处理电流电压故障暂态信号成为了一个必须面对的问题。现有电网故障信号处理方法通常受限于采样数据长度和待求参数数量,存在处理电流电压故障暂态信号时间较长和难求取的问题。利用配网故障暂态电压电流的特点,由稳态工频分量和直流衰减分量组合建模近似表征配网故障暂态电压电流,采用粒子群高斯牛顿混合算法对此模型的各参数进行辨识,实现暂态参数的求取。仿真分析和工程应用表明,该方法可缩减待求参数个数,利用较短的采样数据对故障暂态电压电流信号参数进行求取,且具有较高鲁棒性。
展开更多
关键词
配网保护
暂态
衰减
分量
粒子群算法
高斯牛顿法
下载PDF
职称材料
基于凝胶电解质的敏化太阳能电池的光生电荷动力学
被引量:
1
3
作者
张丹妮
刘洁
+4 位作者
李望南
陈美华
汪竞阳
吴凯丰
梁桂杰
《中国科学:化学》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期74-84,共11页
本文采用交流阻抗和暂态响应技术,研究了染料敏化太阳能电池(DSSC)中两大核心电荷过程(导电离子迁移和TiO_2上电子输运)随参量温度、偏压和光强变化的机制,揭示了凝胶态与液态电池性能差异的根源.温度、偏压或光强作为驱动力影响导电离...
本文采用交流阻抗和暂态响应技术,研究了染料敏化太阳能电池(DSSC)中两大核心电荷过程(导电离子迁移和TiO_2上电子输运)随参量温度、偏压和光强变化的机制,揭示了凝胶态与液态电池性能差异的根源.温度、偏压或光强作为驱动力影响导电离子迁移和TiO_2上电子传输与复合从而影响DSSC光电性能.凝胶电解质中I3-较高的迁移活化能使其离子扩散及电池性能(尤其光电流)受限;凝胶态电池界面电子复合具有非理想复合特征,凝胶电解质对TiO_2的包覆作用一方面使导带电子直接复合减弱,另一方面使TiO_2表面态向电解质的间接电子复合减少,导致电池暗电流减小,光电压提高.TiO_2上电子正向传输和逆向复合二者比例的差异使凝胶态电池电子扩散长度比液态小,这是其电池收集效率偏低的原因.
展开更多
关键词
凝胶电解质
离子迁移
界面电子转移
复合动力学
暂态
衰减
原文传递
题名
新型电力系统衰减暂态信号增强技术研究
1
作者
杜欣
机构
国网杭州供电公司
出处
《通信电源技术》
2023年第9期44-46,共3页
文摘
由于传统信号增强技术的增强效果差,受到噪声影响程度大,因此研究新型电力系统衰减暂态信号增强技术。计算信号分量的初始幅值,得到衰减的程度,产生了行波信号的衰减与畸变造成的误差。采用差分算法对故障暂态信号进行滤波,将权向量等输入模型中,根据计算得到不同幅值的调整量,减少计算误差累积。运用小波变换对时频进行分析,对暂态信号的频率特征进行提取。在电力系统发生故障时,将衰减暂态信号进行小波变换得到关系矩阵,并对其进行奇异值拆分,计算最大奇异熵结果从而完成信号增强。实验结果表明,新型电力系统信号的增强效果较好,受到噪声影响的程度最小,实现了对于新型电力系统衰减暂态信号增强技术的良好应用。
关键词
电力系统
衰减暂态
信号增强
技术研究
Keywords
power system
attenuation transient
signal enhancement
technology research
分类号
TM7 [电气工程—电力系统及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
配电网故障暂态信号的逼近处理方法
被引量:
3
2
作者
张长春
王一夫
刘钢
李达炜
机构
国网重庆市电力公司万州供电分公司
国网重庆市电力公司长寿供电分公司
重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室
出处
《重庆大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第11期53-58,共6页
文摘
针对一些需尽快计算故障后稳态电流电压值的应用情况,如配网配变支路保护、用户侧保护等,短时间内处理电流电压故障暂态信号成为了一个必须面对的问题。现有电网故障信号处理方法通常受限于采样数据长度和待求参数数量,存在处理电流电压故障暂态信号时间较长和难求取的问题。利用配网故障暂态电压电流的特点,由稳态工频分量和直流衰减分量组合建模近似表征配网故障暂态电压电流,采用粒子群高斯牛顿混合算法对此模型的各参数进行辨识,实现暂态参数的求取。仿真分析和工程应用表明,该方法可缩减待求参数个数,利用较短的采样数据对故障暂态电压电流信号参数进行求取,且具有较高鲁棒性。
关键词
配网保护
暂态
衰减
分量
粒子群算法
高斯牛顿法
Keywords
distribution protection
transient attenuation component
particle swarm optimization
Gauss-Newton method
分类号
TM762 [电气工程—电力系统及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
基于凝胶电解质的敏化太阳能电池的光生电荷动力学
被引量:
1
3
作者
张丹妮
刘洁
李望南
陈美华
汪竞阳
吴凯丰
梁桂杰
机构
湖北文理学院低维光电材料与器件湖北省重点实验室
中国科学院大连化学物理研究所分子反应动力学国家重点实验室
出处
《中国科学:化学》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期74-84,共11页
基金
国家自然科学基金(编号:51502085)
湖北省自然科学基金重点项目(编号:2015CFA125)资助
文摘
本文采用交流阻抗和暂态响应技术,研究了染料敏化太阳能电池(DSSC)中两大核心电荷过程(导电离子迁移和TiO_2上电子输运)随参量温度、偏压和光强变化的机制,揭示了凝胶态与液态电池性能差异的根源.温度、偏压或光强作为驱动力影响导电离子迁移和TiO_2上电子传输与复合从而影响DSSC光电性能.凝胶电解质中I3-较高的迁移活化能使其离子扩散及电池性能(尤其光电流)受限;凝胶态电池界面电子复合具有非理想复合特征,凝胶电解质对TiO_2的包覆作用一方面使导带电子直接复合减弱,另一方面使TiO_2表面态向电解质的间接电子复合减少,导致电池暗电流减小,光电压提高.TiO_2上电子正向传输和逆向复合二者比例的差异使凝胶态电池电子扩散长度比液态小,这是其电池收集效率偏低的原因.
关键词
凝胶电解质
离子迁移
界面电子转移
复合动力学
暂态
衰减
Keywords
gel electrolyte, ionic migration, interfacial electron transfer, electron recombination kinetics, transient decay
分类号
TM914.4 [电气工程—电力电子与电力传动]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
新型电力系统衰减暂态信号增强技术研究
杜欣
《通信电源技术》
2023
0
下载PDF
职称材料
2
配电网故障暂态信号的逼近处理方法
张长春
王一夫
刘钢
李达炜
《重庆大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
3
下载PDF
职称材料
3
基于凝胶电解质的敏化太阳能电池的光生电荷动力学
张丹妮
刘洁
李望南
陈美华
汪竞阳
吴凯丰
梁桂杰
《中国科学:化学》
CAS
CSCD
北大核心
2018
1
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部