【摘要】本发明属于分子生物学和生物技术领域,公开了农杆菌遗传转化大豆子叶节的方法。本方法是在遗传转化时用无菌棉棒蘸取农杆菌涂抹于大豆子叶节部位进行接种,共培养3d后GUS染色率可高达93.18%,与传统的大豆子叶节遗传转化方法相比大大提高了
【摘要】 本发明公开了一种电能双向流动的储能系统及其控制方法,所属技术领域为:电能量变换与存储系统及其控制方法。目的是满足电能量双向流动的储能系统中高效率的能量变换和存储,利用超级电容器串并联切换技术和优化设计的双向直流功率变换器相结合,实现了低电压值等级电源供电的可变电压系统的设计,减小了供电电源体积,节约了成本,且供电电源电压和系统电压可以独立变化,拓扑结构优化设计的双向直流功率变换器解决了功率变换器中电感体积大,成本高,损耗大的问题,特别适合瞬时功率回馈能量的场合,利用新颖的超级电容器串并联切换技术把功率变换器的电压变比控制在2以内,更有利于变换器的控制和效率的提高。 微信 【专利类型】发明申请 【申请人】南京理工大学 【申请人类型】学校 【申请人地址】210094 江苏省南京市孝陵卫200号 【申请人地区】中国 【申请人城市】南京市 【申请人区县】玄武区 【申请号】CN201010508339.4 【申请日】2010-10-15 【申请年份】2010 【公开公告号】CN101976894A 【公开公告日】2011-02-16 【公开公告年份】2011 【授权公告号】CN101976894B 【授权公告日】2013-01-23 【授权公告年份】2013.0 【IPC分类号】H02J15/00; H02J7/34; H02P27/06 【发明人】任桂周; 常思勤 【主权项内容】一种电能双向流动的储能系统,其特征在于,包括可串并联切换的供电电源、双向直流功率变换器、桥式逆变器、电机,双向直流功率变换器的第一输入端[a]与可串并联切换的供电电源的第一输出端[b]相连接,双向直流功率变换器的第二输入端[c]与可串并联切换的供电电源第二输出端[d]相连接,可串并联切换的供电电源为双向直流功率变换器提供电能,双向直流功率变换器的第一输出端[e]与桥式逆变器的第一输入端[g]相连接,双向直流功率变换器的第二输出端[f]与桥式逆变器的第二输入端[h]相连接,桥式逆变器的第一连接点[M]与电机[LEG]的第一输入端[A]相连接,桥式逆变器的第二连接点[N]与电机[LEG]的第二输入端[B]相连接,双向直流功率变换器通过桥式逆变器为电机[LEG]提供电能,或者电机[LEG]通过桥式逆变器向双向直流功率变换器输出电能。 【当前权利人】南京理工大学 【当前专利权人地址】江苏省南京市宣武区孝陵卫阶段孝陵卫街200号 【专利权人类型】公立 【统一社会信用代码】12100000466007597C 【引证次数】5.0 【被引证次数】29 【自引次数】1.0 【他引次数】4.0 【被自引次数】1.0 【被他引次数】28.0 【家族引证次数】5.0 【家族被引证次数】29
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