-
公开(公告)号:CN107604930A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710965531.8
申请日:2017-10-17
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种使用特定的孔种灌木进行边坡支护及绿化的方法,该方法包括以下步骤:步骤1:选取材料;步骤2:选取坡面,进行修整及测量;步骤3:浸泡灌木种子或准备培育成苗的灌木幼苗,制作营养植被土壤;步骤4:利用模具制作包含灌木种子的植被混凝土模块;步骤5:支护锚杆,在锚杆之间拉铁丝与架设铁丝网,并铺设一层土工布;步骤6:铺设粘稠状营养植被土壤,种植种子;步骤7:播种后管理及后期定期浇水施肥保护;适用于各种岩质土质坡面,尤其是高陡、坡面凹凸不平,岩石缝隙小且多、天气条件恶劣的岩石岩土边坡坡面支护的绿化方法。
-
公开(公告)号:CN107604930B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201710965531.8
申请日:2017-10-17
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种使用特定的孔种灌木进行边坡支护及绿化的方法,该方法包括以下步骤:步骤1:选取材料;步骤2:选取坡面,进行修整及测量;步骤3:浸泡灌木种子或准备培育成苗的灌木幼苗,制作营养植被土壤;步骤4:利用模具制作包含灌木种子的植被混凝土模块;步骤5:支护锚杆,在锚杆之间拉铁丝与架设铁丝网,并铺设一层土工布;步骤6:铺设粘稠状营养植被土壤,种植种子;步骤7:播种后管理及后期定期浇水施肥保护;适用于各种岩质土质坡面,尤其是高陡、坡面凹凸不平,岩石缝隙小且多、天气条件恶劣的岩石岩土边坡坡面支护的绿化方法。
-
公开(公告)号:CN107419735A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710531784.4
申请日:2017-07-03
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种使用外置式支撑筒进行边坡支护防护及绿化的方法,该方法包括以下步骤:步骤1:制备外置式支撑筒;步骤2:对需要进行边坡支护防护及绿化的边坡坡面进行清理;步骤3:在边坡坡面上开设多个锚孔,在锚孔内安装锚杆;步骤4:将步骤1制得的外置式支撑筒设置于各锚杆上;步骤5:喷植被混凝土形成植被混凝土层并撒草籽;步骤6:将植物移栽至外置式支撑筒内;步骤7:在坡面盖上网,即完成使用外置式支撑筒进行边坡支护防护及绿化。本发明提供的一种使用外置式支撑筒进行边坡支护防护及绿化的方法,可以解决现有防护方式无法实现稳固支护和绿化的问题,能同时实现边坡的稳固支护和良好绿化,方法步骤实施容易,大大降低了工程成本。
-
公开(公告)号:CN118611416A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410550091.X
申请日:2024-05-06
Applicant: 三峡大学
IPC: H02M1/42 , G06F30/373 , H02M3/158 , H02M1/00 , G06F111/06
Abstract: 基于拉格朗日乘数法的单相Boost APFC变换器效率与功率密度综合优化方法,分析单相Boost APFC变换器的拓扑结构和工作原理;推导单相Boost APFC变换器中各元件的电流表达式;推导单相Boost APFC变换器中各元件的功率损耗表达式并设计升压电感磁芯;推导单相Boost APFC变换器的效率表达式,分析效率与内部参数之间的关系;推导单相Boost APFC变换器的无源元件的总体积表达式;设置约束条件构建单相Boost APFC变换器效率和功率密度优化的拉格朗日函数,对目标函数求偏导并令导数为零,求出最优效率和功率密度下的开关频率和升压电感值。本发明优化单相Boost APFC变换器内部参数,在考虑磁通密度和电流纹波限制的情况下,采用拉格朗日乘数法求解最优效率,进而提高了设计工作的效率。
-
公开(公告)号:CN119209766A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411177213.1
申请日:2024-08-26
Applicant: 三峡大学
Inventor: 徐恒山 , 王思维 , 李晨阳 , 潘鹏程 , 张磊 , 李康辉 , 王地康 , 曾宪金 , 刘春燕 , 常晴松 , 马蛟龙 , 周江浪 , 钟怡宸 , 陈逍阳 , 柴森 , 李家辉 , 赵杰 , 陈雷
Abstract: 基于MODE算法的光伏逆变器LVRT控制方式及其参数辨识方法,首先,通过RT‑LAB搭建光伏控制器半实物测试平台,并对不同工况进行LVRT测试,获取参数辨识所需数据集;其次,以LVRT期间功率和电流的实测值为寻优目标,采用MODE算法分别辨识出指定功率方式和指定电流方式的控制参数;最后,建立PSASP光伏机电暂态模型并代入参数辨识结果,通过计算指定功率方式和指定电流方式对待测工况实测值的辨识误差,确定待测工况的LVRT控制方式。该方法能够准确辨识光伏逆变器的控制方式与控制参数,有效提升了LVRT期间功率和电流的仿真精度,从而有效提高辨识结果对不同LVRT工况的适应性。
-
-
-
-