[1] |
陈颖, 陈鹏宇. 电力推进系统的谐波仿真研究[J]. 船舶, 2022, 33(03): 95-105. |
[2] |
陈涛, 丁敏飏. 基于大功率脉冲负载供电需求的综合电力系统仿真研究[J]. 船舶, 2021, 32(05): 105-113. |
[3] |
袁洋, 李凯, 董良志. 基于安全返港要求的大型客船电力推进系统设计[J]. 船舶, 2021, 32(01): 57-62. |
[4] |
武治江;邵诗逸;乌云翔;徐清华;高鹏;. 船用直流组网系统的特点和实际案例分析[J]. 船舶, 2018, 29(S1): 65-71. |
[5] |
吴佩;庞路;. 电力推进船舶控制系统的设计与校正研究[J]. 船舶, 2018, 29(02): 51-54. |
[6] |
王硕丰;倪凤燕;石磊;. 科学考察船电力推进系统的低噪声设计[J]. 船舶, 2017, 28(S1): 145-149. |
[7] |
方斌;蔡洁;. 海洋科考船推进系统特点及配置方案初探[J]. 船舶, 2017, 28(S1): 150-156. |
[8] |
ROMAN Iza Vallejo;石磊;. INGETEAM在科考船上的电气系统集成[J]. 船舶, 2017, 28(S1): 168-173. |
[9] |
张优;. 直流母排供配电技术在科考船上的应用分析[J]. 船舶, 2017, 28(S1): 174-179. |
[10] |
曹斌;蔡明娟;. GJB 151B与GJB 151A对舰船装备电磁兼容性要求的对比分析[J]. 船舶, 2017, 28(03): 72-78. |
[11] |
臧壮;潘朝峰;陈宁;邱广庭;. 游艇燃料电池混合动力系统的模糊逻辑控制策略研究[J]. 船舶, 2017, 28(02): 65-70. |
[12] |
张优;李欣;. “科学”号科考船综合电力推进系统概述[J]. 船舶, 2015, 26(04): 95-101. |
[13] |
. “SAW 2049”号饱和潜水支持船[J]. 船舶, 2015, 26(01): 118-. |
[14] |
陶佳欣;王西田;. 综合电力推进系统总体设计分析[J]. 船舶, 2014, 25(03): 66-72. |
[15] |
朱炜;李辉辉;. 舰船综合电力推进技术的发展现状研究[J]. 船舶, 2013, 24(03): 64-68. |