作者单位
摘要
国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司, 河北 保定 071600
交直流混合电力系统优化配置过程会受到光伏、风机出力不确定性的影响, 电力系统规划效果较差, 由此, 设计一个交直流混合电力系统中长期双层优化配置规划方法。将二元变量模型引入不确定模型中, 计算风、光资源对交直流混合微电网优化配置的影响参数, 计算交直流电力系统潮流, 设置目标函数与系统功率条件, 进行容量优化, 实现交直流混合电力系统中长期双层优化配置规划。实验结果表明, 所提出的规划方法提高了电压相角区间估计精度、电压幅值, 还降低了换流损耗与规划成本, 满足实际设计需求。
交直流混合电力系统 双层优化 规划 潮流 功率约束 容量 AC/DC hybrid power system two-level optimization planning power flow power constraint capacity 
光学与光电技术
2023, 21(1): 148
作者单位
摘要
大族激光智能装备集团有限公司,广东 深圳 518101
同轴送粉激光熔覆是一种在材料表面制备冶金结合涂层,用于提高表面性能的技术。为使粉末流与平顶激光较好地耦合,提高粉末利用率,保证粉末汇聚均匀,利用仿真软件、高速相机和图像处理软件,建立了激光熔覆工艺参数与粉末流在激光聚焦光斑上汇聚质量的关系。利用流体分析软件模拟并结合试验,设计较好的送粉工艺,提高粉末利用率,改善熔覆成形质量。通过三维建模和软件分析,研究了工艺参数对同轴送粉光粉耦合效应的影响,当粉末盘转速为1.2 r/min、载气流速为4 L/min时,粉末流与激光束的耦合形态最佳、粉末流利用率高、收敛特性好、熔覆层形貌较好。
激光熔覆 同轴送粉喷嘴 粉末流 耦合效应 laser cladding coaxial powder feeding power flow coupling effect 
应用激光
2021, 41(3): 636
作者单位
摘要
1 大庆师范学院机电工程学院,大庆 163712
2 哈尔滨工业大学物理系,哈尔滨 150080
随着信息技术的迅速发展,对声表面波器件的要求也进一步提高。为寻找性能更加优异的声表面波器件基底材料,本文利用分波解法对室温下[001]c及[011]c极化弛豫铁电0.24PIN-0.47PMN-0.29PT单晶的声表面波性能进行研究。利用[001]c及[011]c极化弛豫铁电0.24PIN-0.47PMN-0.29PT单晶的弹性、压电及介电性能参数,通过求解克里斯托弗方程计算了晶体声表面波相速度、机电耦合系数及能流角随传播角度的变换关系。结果表明,沿[011]c方向极化的0.24PIN-0.47PMN-0.29PT单晶声表面波性能要优于沿[001]c极化的单晶。[011]c极化0.24PIN-0.47PMN-0.29PT单晶的声表面波机电耦合系数显著高于沿[001]c极化单晶。同时沿[011]c极化0.24PIN-0.47PMN-0.29PT单晶的声表面波能流角的最大值也明显小于[001]c极化单晶。因此,沿[011]c方向极化的0.24PIN-0.47PMN-0.29PT单晶兼具优异的声表面波性能及温度稳定性,更适合于实际应用。
弛豫铁电单晶 声表面波 相速度 机电耦合系数 能流角 relaxor ferroelectric single crystal 0.24PIN-0.47PMN-0.29PT 0.24PIN-0.47PMN-0.29PT surface acoustic wave phase velocity electromechanical coupling coefficient power flow angle 
人工晶体学报
2021, 50(2): 260
作者单位
摘要
湖州师范学院理学院, 浙江 湖州 313000
对含各向异性左手材料劈形平面波导中的TE振荡模进行了相关研究。从Maxwell方程组出发,采用变量分离法,根据切向电磁场连续的边界条件,得到该模的色散方程以及功率流方程。基于上述方程,采用曲线拟合方法,画出了相关的特性曲线。结果显示:电场强度同时考虑了xz方向的影响,功率流随波导长度增加而周期性振荡变化;当劈形平面波导的斜率k=0.1,导模传输的波导长度小于2.5 mm;当频率较低时(f=5.0 GHz)以及k=0.01,对于不同的模阶数,波导厚度的变化对功率流在波导中传输的影响不大。这些特性将有助于未来波导的小型化以及波导加工精度的降低。
集成光学 平面波导 各向异性左手材料 色散曲线 归一化功率流 
激光与光电子学进展
2018, 55(4): 041302
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 流体物理研究所, 脉冲功率科学与技术重点实验室, 四川 绵阳 621900
脉冲功率科学与技术广泛应用于X射线闪光照相、惯性约束聚变(ICF) 和高能量密度物理等研究领域,其基本特征是将能量在时间和空间上进行压缩来获得极高的功率密度,进而获得高温、高压、强辐射和高能量密度的极端条件。大型脉冲功率装置是获得高功率脉冲的载体,真空功率传输系统是此类装置的重要组成部分,是将储能系统的能量传递给负载的关键,也是决定大型脉冲功率系统技术可行性的重要方面。分析了大型脉冲功率系统真空功率传输的物理基础,综述了相关物理问题的国内外研究状况,结合Z箍缩聚变驱动器特定的需求,具体分析了技术现状与目标的差距,最后针对后续研究提出了建议和看法。
高功率密度 磁绝缘 真空功率传输 Z箍缩 high power density magnetic insulation vacuum power flow Z-pinch 
强激光与粒子束
2013, 25(10): 2487
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 流体物理研究所,四川 绵阳 621900
真空传输线板-锥转角过渡是多模块汇流的Z箍缩装置经常采用的结构,在不考虑磁绝缘失效、介质损耗的前提下,采用有限差分方法分析转角过渡对功率流传输的影响。初步的计算和分析表明:随着转角的变大,由阻抗不匹配引起的反射将使传输效率有所降低;前沿较陡的快脉冲在这种结构中发生严重畸变,而低频脉冲则几乎不受影响。在板-锥过渡设计中采用小转角结构,尽量减小脉冲传输方向的变化,对保证脉冲高效传输有利。
磁绝缘传输线 板-锥转角过渡 功率流 阻抗 magnetically insulated transmission line plate-to-cone transition power flow impedance 
强激光与粒子束
2010, 22(4): 753
作者单位
摘要
华南师范大学光电子材料与技术研究所,广东 广州 510631
光提取效率的提高对GaN基蓝光LED的广泛应用有重要的影响。计算了以Ni/Au基金属化方法形成的p型GaN电极的折射率,通过分析电极层中的能流传输情况在电极上设计高折射率的耦合层来减少电极层对光的吸收以及提高光的透射,耦合层通过采用圆台结构来减少光在空气/耦合层界面上的全反射以提高GaN基蓝光LED的光提取效率。应用传输矩阵法计算的结果表明,光学厚度为π/2,折射率为2.02的ITO耦合层能使450nm的蓝光在膜系上的透射率提高到75%。
光电子学 减吸收 能流传输分析 抗全反射 optoelectronics antiabsorption analyse of power flow propatarion p-GaN p-GaN attennating total reflectance 
量子电子学报
2007, 24(6): 0727
作者单位
摘要
中国科学技术大学物理系, 安徽 合肥 230026
光在聚合物光纤(POF)中传输时存在较强的模式耦合,由于模式耦合的影响,聚合物光纤的传输带宽得以提高。根据能流方程对阶跃型聚合物光纤光传输中的模式耦合进行了研究,从实验上测量了聚合物光纤的模式耦合系数,测量得到的模式耦合系数为7.61×10-4 rad2/m。用测得的模式耦合系数对聚合物光纤中的模式耦合进行数值模拟,得到聚合物光纤的模式耦合长度约为20 m。由模式耦合长度可以得到聚合物光纤的真正带宽,其在150 m传输距离的带宽约为130 Mbit/s。为了验证这一结论,进行了125 Mbit/s·150 m的局域网(LAN)通信实验,通过对发射、接收波形及通信眼图的分析表明,由于模式耦合提高了聚合物光纤的传输带宽,使其可以在150 m的距离上进行百兆速率的通信传输。
光通信 模式耦合 能流方程 聚合物光纤 
中国激光
2006, 33(9): 1234
作者单位
摘要
中国工程物理研究院,流体物理研究所,四川,绵阳,621900
利用PIC(particle-in-cell)方法,结合实验装置的几何结构和实验结果,采用动态开关模型,对微秒等离子体断路开关和电感负载间的功率流特性进行了研究.模拟得到了与实验结果符合较好的开关电压和负载电流波形,并给出了开关下游出现的稀薄等离子体的密度(约1012cm-3)和速度(约1 cm/ns),同时也得到了开关下游的空间电流分布.模拟结果表明,开关下游的结构应避免阻抗突变以减少电流损失,同时提高开关阻抗可有利于提高负载上的最大功率.
电感储能 等离子体断路开关 功率流特性 PIC模拟 Inductive storage Plasma opening switch Power flow Particle-in-cell simulation 
强激光与粒子束
2005, 17(2): 304

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