今天(4月4日),国内首个飞轮+锂电池储能复合调频项目——中国华电朔州热电复合调频项目正式投运,填补了国内飞轮与电化学复合储能领域的空白。画面中的就是飞轮装置,单个容量为500千瓦,主要利用真空磁悬浮条件下飞轮转子的高速旋转来实现电能与动能之间的转换。
又到新的一周啦!今天想跟大家聊聊关于能量调频的那些事儿。说到调频,大家会第一时间想到FM调频广播等,百科中给予的解释是使载波频率按照调制信号改变的调制方式。你知道吗?宇宙中万事万物的能量场都是有频率的。
金融界2023年11月24日消息,据国家知识产权局公告,华能澜沧江水电股份有限公司取得一项名为“一种基于调节目标设定抑制重复调节的一次调频方法”,授权公告号CN114204571B,申请日期为2021年11月。
鉴频器组成形式多样, 有分立元件比例鉴频, 单调谐移相正交鉴频, 双调谐移相正交鉴频, 晶振移相正交鉴频, 脉冲鉴频等. 正交鉴频是数调机最常用的解调方式. 以数调收音机或者收音头电路为例, 最常见的故障就是频偏或者立体声解调灯不亮甚至静噪无声, 原因大多都是因为鉴频器中心频率偏离了10.7Mhz, 或者鉴频灵敏度增益过低, 导致立体声解调不亮或者电平低于静噪电路关闭阈值. 下图将中频带与鉴频器S曲线画到一起, 可以看出在理想状态下, 鉴频曲线的直线段频率应该对称覆盖中频带并留有余量, 中频带中心应该与鉴频器中心频率严格重合, 这样整个系统才不会有频偏, 失真度最小和最大的频偏宽容度. 多数情况下, 调频收音机的中频通道通常都是中周耦合或者陶瓷滤波器耦合, 基本比较稳定,中周耦合的故障率略高一些, 通常都是因为中周槽路瓷管电容氧化导致谐振中心偏移或者谐振效率降低, 导致信号衰减, 重新调整中周或者更换瓷管电容后都可以恢复. 当然陶瓷滤波器也有失效的情况, 表现为插入损耗增大甚至断路, 但是这属于极少数情况. 相比之下, 鉴频器的故障率就更高. 但是无论哪种原因, 以上问题现象都可以从S曲线和中频频带关系上得到解释.
原创:王新成(资深无线电专家) 配图+编辑:收音机评论译介本文系作者授权转载!一、调频广播六十年埃德温·阿姆斯特朗上世纪初,美国科学界出现了一股发明热,继爱迪生发明了电灯和留声机、 福雷斯特发明了三极管、贝尔发明了电话之后,阿姆斯特朗也加入了伟大的发明行列。
天秤座旧爱后悔离开,兜兜转转重逢,主动攻心只为挽回你,超准的挽回提示。今天我们就一起来看一下一月份未来四周天秤座超准的恋爱挽回提示。这边是面向大众向的测试,仅供参考,未必跟你的状况只有一模一样。希望部分的讯息是可以给你们带来一些帮助和指引。
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以下文章来源于国资报告 ,作者国资报告杂志社 国资报告.探路现代治理,讲好国企故事。2024年11月,国务院国资委党委举办理论学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班,会议提出,要推动中央企业穿越经济周期,支持企业开启增长的“第二曲线”。