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公开(公告)号:CN110932248A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911419648.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 济南大学
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种基于阻抗特征的微电网保护方法。该方法实时采集微电网中被保护线路两侧的三相电压与三相电流,当被保护线路发生故障时,两侧保护各自计算出正序故障分量电压与正序故障分量电流,并各自根据正序故障分量电压与正序故障分量电流计算出测量阻抗。两侧保护均接收由对侧传送过来的测量阻抗。任一侧保护根据本侧的测量阻抗相角、幅值特征,以及接收到的对侧测量阻抗的相角、幅值特征,判别出被保护线路的区内、外故障。若被保护线路两侧保护判为区内故障则分别跳开各自断路器。本发明适用于微电网中的线路保护,不再依靠阶梯式配合实现选择性,并能适应微电网内部多处分布式电源接入的情况。
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公开(公告)号:CN116262798A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111522497.X
申请日:2021-12-13
Applicant: 山东省农业科学院作物研究所 , 济南大学
IPC: C08F212/14 , C08F220/54 , C08F214/22 , C08F8/44 , A01N33/12 , A01P1/00 , A01P3/00
Abstract: 本发明公开一种三元共聚物及制备方法与其在小麦叶片抗菌保水中的应用,结构式如下所示:其中,x/x+y+z=0.05~0.25;y/x+y+z=0.05~0.25。该三元共聚物在叶片上雾化成膜后与植物表面强力结合,增强了叶片的保水能力,减少了气孔蒸腾,使叶片处于较好的水分状态,为作物光合作用提供重要的水分支持。该三元共聚物涂层中形成亲‑疏的微观相分离通道,所形成的通道有利于气体分子的扩散,达到透气效果。且使用该涂层后可增加植物叶片抗菌效果,能够降低小麦白粉病、炭疽病和锈病等茎叶病害的发病率。还可克服小分子抗菌剂易团聚的现象,具有抗菌时间长,不易流失的优势。
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公开(公告)号:CN110932248B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201911419648.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 济南大学
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种基于阻抗特征的微电网保护方法。该方法实时采集微电网中被保护线路两侧的三相电压与三相电流,当被保护线路发生故障时,两侧保护各自计算出正序故障分量电压与正序故障分量电流,并各自根据正序故障分量电压与正序故障分量电流计算出测量阻抗。两侧保护均接收由对侧传送过来的测量阻抗。任一侧保护根据本侧的测量阻抗相角、幅值特征,以及接收到的对侧测量阻抗的相角、幅值特征,判别出被保护线路的区内、外故障。若被保护线路两侧保护判为区内故障则分别跳开各自断路器。本发明适用于微电网中的线路保护,不再依靠阶梯式配合实现选择性,并能适应微电网内部多处分布式电源接入的情况。
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公开(公告)号:CN112531420A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011350246.3
申请日:2020-11-26
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供一种基于ZigBee的智能家居遥控插座系统,包括主控回路模块和遥控器模块,其中:所述主控回路模块包括第一ZigBee CC2530控制芯片和与其通信连接的无线接收模块、电源模块和电源控制继电器;所述遥控器模块包括第二ZigBee CC2530控制芯片和与其通信连接的键盘电路以及无线发送模块,所述无线发送模块与所述无线接收模块通信连接。以上方案,通过设计了一个通用的CC2530开发板,实现遥控器与插座的点对点控制,与传统的遥控方法相比,具有节约资源、体积小与灵活性高、低功耗且稳定可靠、高精度、应用性能显著等优点。
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