大棚种植技术 花粉靠什么传播
一、大棚种植技术 花粉靠什么传播
花粉可分为风媒花粉和虫媒花粉。风媒花粉指借助风力传播的花粉,一般花粉粒小,质轻,量多;虫媒花粉指以昆虫为媒介传播媒介传播的花粉
二、分布式光伏逆变器怎么样选?
怎样选择分布式光伏逆变器?
第一,从分布式光伏的应用场景出发来匹配逆变器,因地制宜选择合适的逆变器才能发挥最大的作用。逆变器机型如何选择?单相还是三相?这些都取决于屋顶的情况,家庭屋顶或者庭院,装机容量小,一般选择单相或三相并网的组串式逆变器,屋顶面积过大时选择三相的逆变器;工商业屋顶,复杂的山地和大棚项目,针对朝向不规则,易发生局部遮挡情况,装机容量较大,低压或中压多种并网电压的场景,一般选择三相组串式逆变器;对于西北地区的大型地面和荒漠电站来说,建议使用集中箱式逆变器。
第二,选择逆变器其中比较关键的因素就是高效发电。要实现光伏电站高效发电,一个指标是逆变器的转换效率,平时经常看到的逆变器有最大效率和加权效率两个概念。这个两个概念有什么区别?最大效率,就是逆变器在最好的情况下的最佳表现。加权效率,是逆变器的综合表现。逆变器能够实现高效发电是综合体现,这样看来,加权效率更具有制造意义。
另外一个关键指标是MPPT效率,有动态和静态两个战略。就目前来说,静态MPPT效率的算法没有多大问题大部分厂家都能够达到。关键是动态MPPT效率,在逆变器实际的工作环境中光照、温度等条件是不断变化的。逆变器转换效率和MPPT效率这两个指标,会影响逆变器的发电量,可延长发电时间,从而提高发电量。
第三,分布式光伏系统因为离用户侧距离近,安全可靠成为选择逆变器的重要因素。业主和开发商希望电站能能够可靠安全运行25年。1.实现组串监控,能够对每一个组串进行精细化的监控,及时发现线路故障、组件故障、遮挡等问题,减少故障定位时间。2.逆变器有防护功能,要能够防火灾,如,彩钢瓦屋顶和山地场景易发生火灾;能够防雷击,如,屋顶和山地等场景易多发雷暴天气;要能够防PID和防触电,如,渔光和农光互补场景经常有运维或工作的人员。3.逆变器的散热设计,电子器件寿命10 ℃法则:器件环境温度每升高10 ℃,寿命减少一半。4.要考虑逆变器的工艺设计和期间选型,有了好的设计,在进行大量的实验验证,像防水、防尘、高低温等都是非常有必要的。
第四,选择逆变器要考虑电网友好性。逆变器在光伏系统中,是将光能转换成电能的重要工具,前面接的是光,后面接的是电网。逆变器电网友好性有三个指标,功率功率因数、电流谐波、直流分量。功率因数PF,正常情况下PF=1最理想,电流谐波THDi越小,越接近正弦,直流分量DCI,越小越理想。
第五,智能运维,针对不同的场景选择不同监控方案,有远程监控、在线客服、远程运维三种不运维方式。
三、请问从川师南大门到电子科大怎么坐车?谢谢!大概多长时间?
起点: 川师南大门
终点: 电子科大西门(成都)
线路1: 从川师南大门出发,乘坐40路(三圣乡花卉市场-五桂桥公交站),在双桥子换乘308路(火车北站-十陵公交站),抵达一环路东一段. 约10.0公里
线路2: 从川师南大门出发,乘坐343路上行(三圣乡花卉市场-晋吉北路),在莲花一区换乘75路下行(东光小区-九里堤公交站),抵达石油路口. 约10.23公里
线路3: 从川师南大门出发,乘坐332路(成仁公交站-龙泉汽车总站),在三官堂换乘46路下行(卷子树-九里堤公交站),抵达石油路口. 约9.97公里
四、电磁阀 继电器 延时器 光感传感器怎么接线
这个完全可以啊,首先选一种延时关断的时间继电器,然后用光电开关控制它,当流水线上的产品经过时,电路接通,继电器得电工作,常开触点接通,电磁阀工作,你需要工作多长时间就设置多长时间,然后到时间继电器关断,常开触点断开,一个工作过程完成
五、手机电池膨胀了还能用吗?
不能再继续用了,手机电池,是高能锂电电池。出现鼓包,膨胀的情况,请不要继续使用,以免出现危险情况,一个手机的电池使用寿命在五年左右,如果在潮湿的地区,手机电池的使用寿命在四年左右。在使用手机的时候,不小心被食醋浸泡,手机电池就可能会出现鼓起来的现象。
在这个时候,一定要更换手机电池,手机电池一旦鼓起来,在充电或者是打电话的时候,电池都可能产生爆炸现象。
扩展资料:
锂电池芯过充到电压高于 4.2V 后,会开始产生副作用,过充电压愈高,危险性也跟着愈高,锂电芯电压 高于 4.2V 后, 正极材料内剩下的锂原子数量不到一半, 此时储存格常会垮掉, 让电池容量产生永久性的下降。
如果继续充电,由于负极的储存格已经装满了锂原子,后续的锂金属会堆积于负极材料表面,这些锂原子会由负极表面往锂离子来的方向长出树枝状结晶,这些锂金属结晶会穿过隔膜纸,使正负极短路。
有时在短路发生前电池就先爆炸,这是因为在过充过程,电解液等材料会裂解产生气体,使得电池外壳或压力阀鼓涨破裂,让氧气进去与堆积在负极表面的锂原子反应,进而爆炸。
参考资料:百度百科-锂电池