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第一部分 设计任务及要求 第二部分 电网设计步骤及主要方法 第三部分 输电线路的选择 第四部分 主接线设计 第五部分 主变压器的选择
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从理论上推导出提高功率因数不仅可以减少输电时的损耗,还可以充分发挥电器设备的效用,并以日光灯照明电路为例说明提高电路的功率因数的方法
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§1 绪论 §2 电网的电流保护和方向性电流保护 §3 电网接地故障的零序保护 §4 电网的距离保护 §5 输电线路纵联保护 §6 电力变压器保护 §7 发电机保护
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【智能系统】融合外部知识的输电线路多金具解耦检测方法
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【智能系统】嵌入遮挡关系模块的SSD模型的输电线路图像金具检测
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【智能系统】输电线路巡检图像智能诊断系统编辑部
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1、物理模拟的建模依据 2、同步发电机模拟 ◼ 同步发电机模拟条件 ◼ 同步发电机的模拟实现 ◼ 模拟发电机的容量及改变容量对电机参数的影响 ◼ 模拟比的确定 3、同步发电机其他部分的模拟 4、变压器模拟 5、输电线路模拟 6、负荷模拟 7、无穷大系统模拟
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上海交通大学:《走进纳米科学》课程教学资源(文献资料)纳米技术在输电线路防冰除冰中的应用
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8.1.1 电能的产生 8.1.2 电力系统的组成
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基于输电线路抗覆冰的应用背景,通过对Fe100-x-yCrxBy(x=11~20,y=9~20)的成分调节和快淬工艺参数控制,制备了同时具有低居里温度和高饱和磁极化强度的非晶带材.测试研究表明Fe65Cr15B20和Fe64Cr16B20的居里温度分别为28.6和11.6℃,Fe65Cr15B20和Fe64Cr16B20在0℃的饱和磁极化强度分别为0.69和0.62 T.设计组装了一种近似绝热磁致热功率的测量装置,用该装置对Fe65Cr15B20和Fe64Cr16B20两种非晶合金带的磁热功率进行了近似测量和分析
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