电阻性负载单相桥式整流器半控整流电路中,当通过单个晶闸管的平均电流为100 A并保持此值不变,问当导通角θ=180

1. 三相全控桥式整流电路在宽脉冲触发方式下一个周期内所需要的触发脉冲共有六个,它们在相位上依次相差(   )(2.5分)A.60°B.120°C.90°D.180°2. 三相全控桥式整流电路中晶闸管可能承受的最大反向电压峰值为(   )(2.5分)A.√3*U2B.√6*U2C.2√3*U2D.2√2*U23. 三相半波可控整流电阻性负载电路的控制角α为何值时,输出电流波形会出现零点。(注意是出现一个零点,而不是一段为零的区域)(2.5分)A.15°B.30°C.45°D.60°4. 单相半控桥式整流大电感负载电路中,为了避免出现一个晶闸管一直导通,另两个整流二极管交替换相导通的失控现象发生,采取的措施是在负载两端并联一个(   )(2.5分)A.电容B.电感C.电阻D.二极管5. 功率晶体管(GTR)的安全工作区由几条曲线所限定(   )(2.5分)A.1B.2C.3D.46. 双向晶闸管的额定通态电流是用( )表示(2.5分)A.流过晶闸管的平均电流B.直流输出平均电流C.整流输出电流有效值D.交流有效值7. 为了防止逆变失败,最小逆变角限制为( )(2.5分)A.10°~15°B.20°~25°C.30°~35°D.40°~45°8. 快速熔断器熔体额定电流的选择是电流的( )(2.5分)A.平均值B.有效值C.最大值D.瞬时值 9. 三相桥式全控整流电路,电阻性负载时的移相范围为( )(2.5分)A.0~180°B.0~150°C.0~120°D.0~90°10. 三相桥式全控整流电路,大电感负载,当α=( )时整流平均电压Ud=0(2.5分)A.30°B.60°C.90°D.120°11. 三相半波可控整流电路,电阻性负载,当控制角α为( )时,整流输出电压与电流波形断续(2.5分)A.0°<α≤30°B.30°<α≤150°C.60°<α<180°D.90°<α<180°12. 在单相桥式半控整流电路中,电阻性负载,流过每个晶闸管的有效电流Ivt=( )(2.5分)A.IB.0.5IC.(1/√2)*I D.√2*I13. 在型号KP10-12G中,数字10表示( )(2.5分)A.额定电压10VB.额定电流10AC.额定电压1000VD.额定电流100A14. 当温度升高时,晶闸管的触发电流会下降、正反向漏电流会
(2.5分)A.增加 B.减小C.不变15. 在电压型逆变器中,输出电压波形为
(2.5分)A.正弦波B.方波C.余弦波16. 在大电感负载三相全控桥中,当α=90°时,整流电路的输出Ud是(
(2.5分)A.U2B.0C.1.414U2D.1.732U217. 单相半控桥式整流电路带纯电阻性负载时,晶闸管承受反向电压的最大值是(
)(2.5分)A.√2*U2/2B.2√2*U2C.√2*U2D.√6*U218. 晶闸管不具有自关断能力,常称为(
)(2.5分)A.全控型器件B.半控型器件C.触发型器件D.自然型器件19. 晶闸管的额定电压是这样规定的,即取断态重复峰值电压和反向重复峰值电压中较小的一个,并经如下处理(
)(2.5分)A.乘以1.5倍B.乘以2倍C.加100D.规化为标准电压等级20. 造成在不加门极触发控制信号即使晶闸管从阻断状态转为导通状态的非正常转折有二种因素,一是阳极的电压上升率du/dt太快,二是(
)(2.5分)A.阳极电流上升太快 B.阳极电流过大C.阳极电压过高D.电阻过大21. 升压斩波电路中,已知电源电压Ud=12V,升压比Kt=3,则负载电压U0=(   )(2.5分)A.4VB.18VC.36VD.48V22. 若增大SPWM逆变器的输出电压基波频率,可采用的控制方法是(   )(2.5分)A.增大三角波频率B.增大三角波幅度C.增大正弦控制电压频率D.增大正弦控制电压幅值23. 晶闸管触发电路除包括同步信号发生器、脉冲整形与功放外,还包括(   )(2.5分)A.驱动电路B.逆变器C.移相控制电路D.整流电路24. 在三相全控桥式有源逆变电路中,晶闸管可能承受最大正向电压的峰值为(   )(2.5分)A.U2B.√3*U2C.√6*U2D.2√2*U225. 全控桥式变流器直流电动机卷扬机拖动系统中,当提升重物时,Ud与Ed的关系为(   )(2.5分)A.Ud<EdB.Ud>EdC.Ud=EdD.Ud=Ed=026. 全控桥式变流器直流电动机卷扬机拖动系统中,当提升重物时,控制角为(   )(2.5分)A.0<α<π/2B.α=π/2C.α>π/2D.α=3π/227. 将直流电能转换为交流电能馈送给交流电网的变流器是(   )(2.5分)A.有源逆变器B.A/D变换C.D/A变换器D.无源逆变器28. 逆变电路是(   )(2.5分)A.AC/DC变换器B.AC/AC变换器C.DC/DC变换器D.DC/AC变换器29. 三相半波可控整流电路中的三个晶闸管的触发脉冲相位互差(   )(2.5分)A.150°B.60°C.120°D.90°30. 电阻性负载三相半波可控整流电路,相电压的有效值为U2,当控制角α=0°时,整流输出电压平均值等于(   )(2.5分)A.1.41U2B.2.18U2C.1.73U2D.1.17U231. 比较而言,下列半导体器件中开关速度最快的是(2.5分)A.GTOB.GTRC.MOSFET32. 下列半导体器件中属于电流型控制器件的是()(2.5分)A.GTRB.MOSFETC.IGBT33. 逆导晶闸管是一种集成功率器件,将逆阻型晶闸管和(
)反并联在一个管芯上的(2.5分)A.二极管B.晶闸管C.晶体管D.场效应管34. 由门极控制导通的晶闸管导通后,门极信号(
)(2.5分)A.失去作用B.需维持原值C.需降低D.需提高35. 驱动电路是电力电子器件构成的何种电路与控制电路之间的接口(
)(2.5分)A.主电路B.保护电路C.触发电路 D.相控电路36. 晶闸管变流器主电路要求触发电路的触发脉冲前沿要求(
)(2.5分)A.应缓慢上升B.不要太大C.尽可能陡D.有较大负电流37. 当晶闸管承受正常范围的反向阳极电压时,不论门极加何种极性触发电压,晶闸管都将工作在(
)(2.5分)A.导通状态 B.不定C.饱和状态 D.关断状态38. 大电感负载,接有续流二极管的单相半波可控变流电路设控制角为α,则续流二极管的导通角为(
)(2.5分)A.2π+αB.2π-αC.π-αD.π+α39. 三相全控桥式变流电路工作于有源逆变状态,逆变角的变化范围为(
)(2.5分)A.0°~120°B.0°~90°C.90°~180°D.0°~150°40. 在大电感负载三相全控桥中,当α>60°时,在自然换相点之前整流输出Ud为正值,交流电源提供能量,电感(
)(2.5分)A.释放能量B.既不释放能量也不储能C.储能D.电流突变基于MATLAB的单相桥式整流电路研究-模拟/电源-与非网
(Rectifier)尤其是可控整流电路是电力电子技术中最为重要,也是应用得最为广泛的电路,不仅应用于一般工业,也广泛应用于交通运输、电力系统、通信系统、能源系统等其他领域。因此对单相桥式可控整流电路的相关参数和不同性质负载的工作情况进行对比分析与研究具有很强的现实意义,不仅是电力电子电路理论学习的重要一环,而且对工程实践的实际应用具有预测和指导作用。
2 单相桥式半控整流电路
图1中VT1和VT2为触发脉冲相位互差180o的晶闸管,VD1和VD2为,由这四个器件组成单相桥式半控整流电路。电阻R和电感L为负载,若假定电感L足够大,即&L&R,由于电感中电流不能突变,可以认为负载电流在整个稳态工作过程中保持恒值。由于桥式结构的特点,只要晶闸管导通,负载总是加上正向电压,而负载电流总是单方向流动,因此桥式半控整流电路只能工作在第一象限,因为&L&R,所以不论控制角&为何值,负载电流id的变化很小。
图1 单相桥式半控整流电路原理
在u2正半周,触发角&处给晶闸管VT1施加触发脉冲,u2经VT1和VD4向负载供电。u2过零变负时,因电感作用电流不再流经变压器二次绕组,而是由VT1和VD2续流。此阶段若忽略器件的通态压降则负载压降ud不会出现负的情况。在u2负半周触发角&时刻,VT2与VD3触发导通,同时向VT1施加反向电压并使之关断,u2经VT2和VD3向负载供电。u2过零变正时,VD4导通,VD3关断。VT1和VD4续流,负载压降ud又变为零。
根据上述分析,可求出输出负载电压平均值为:
&角的移相范围为180&。输出电流的平均值为:
流过晶闸管的电流平均值只有输出直流平均值的一半,即:
流过晶闸管的电流有效值:
单相桥式半控整流电路的仿真模型如图2所示。
图2 单相桥式半控整流电路的仿真模型&
(1)带纯电阻性负载情况
相应的参数设置:① 交流电压源参数U=100V,f=50Hz;② 晶闸管参数Rn=0.001&O,Lon=0H,Vf=0.8V,Rs=10&O,Cs=250e-6F;③ 负载参数R=10&O,L=0H,C=inf;④ 脉冲发生器触发信号1、2的振幅为5V,周期为0.02s(即频率为50Hz),脉冲宽度为2。
设置触发信号1的初相位为0s(即0o),触发信号2的初相位为0.01s(即180o),此时的仿真结果如图3(a)所示;设置触发信号1的初相位为0.0025s(即45o),触发信号2的初相位为0.0125s(即225o),此时的仿真结果如图3(b)所示。
(a)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (b)
图3 带纯电阻性负载单相桥式半控整流电路的仿真模型:
(a)控制角为0o;(b)控制角为45o&
(2)带电阻电感性负载情况
带电阻电感负载的仿真与带纯电阻负载的仿真方法基本相同,只需将RLC串联分支负载参数设置为R=1&O,L=0.01H,C=inf。此时的仿真结果分别如图4(a)、图4(b)所示。
(a)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(b)
图4 带电阻电感性负载单相桥式半控整流电路的仿真模型:
(a)控制角为0o ;(b)控制角为45o&
3 单相桥式全控整流电路
单相可控整流电路中应用最多的是单相桥式全控整流电路(Single Phase Bridge Full-Controlled Rectifier),如图5所示。在单相桥式全控整流电路中,每一个导电回路中有2个晶闸管,即用2个晶闸管同时导通以控制导电的回路。
图5 单相桥式全控整流电路原理&
上文已经就单相桥式半控整流电路在纯电阻性负载时进行了较为详尽的分析,而且全控电路与半控电路在纯电阻性负载时的工作情况基本一致,同时晶闸管承受的最大正向电压和反向电压也同前述电路相同,分别为和。
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单相桥式半控整流电路电阻负载带续流二极管反电动势 中 北 大 学 电 子 技 术 课 程 设 计 说 明 书第 1 页 共 18 页1 课程设计的目的与要求1.1 引言本方面有很大潜电力电子技术又称为功率电子技术,他是用于电能变换和功率控制的电子技术。电力电子技术是弱电控制强电的方法和手段,是当代高新技术发展的重要内容,也是支持电力系统技术革命发展的重要基础,并节能降耗、增产节约提高生产效能的重要技术手段。微电子技术、计算机技术以及大功率电力电子技术的快速发展,极大地推动了电工技术、电气工程和电力系统的技术发展和进步。电力电子器件是电力电子技术发展的基础。正是大功率晶闸管的发明,使得半导体变流技术从电子学中分离出来,发展成为电力电子技术这一专门的学科。而二十世纪九十年代各种全控型大功率半导体器件的发明,进一步拓展了电力电子技术应用和覆盖的领域和范围。电力电子技术的应用领域已经深入到国民经济的各个部门,包括钢铁、冶金、化工、电力、石油、汽车、运输以及人们的日常生活。功率范围大到几千兆瓦的高压直流输电,小到一瓦的手机充电器,电力电子技术随处可见。电力电子技术在电力系统中的应用中也有了长足的发展,电力电子装置与传统的机械式开关操作设备相比有动态响应快,控制方便,灵活的特点,能够显著地改善电力系统的特性,在提高系统稳定、降低运行风险、节约运行成力。1.2 课程设计的目的“电力电子技术”课程设计是在教学及实验基础上,对课程所学理论知识的深化和提高。因此,通过电力电子计术的课程设计达到以下几个目的:1)培养综合应用所学知识,并设计出具有电压可调功能的直流电源系统的能力;2)较全面地巩固和应用本课程中所学的基本理论和基本方法,并初步掌整流电路设计的基本方法。3)培养独立思考、独立收集资料、独立设计的能力;中 北 大 学 电 子 技 术 课 程 设 计 说 明 书第 2 页 共 18 页4)培养分析、总结及撰写技术报告的能力。1.3 课程设计要求设计条件:1.电源电压:交流 100V/50Hz2.输出功率:500W3.触发角 ?60??4.反电势、电阻负载、带续流二极管 E=75V根据课程设计题目和设计条件,说明主电路的工作原理、计算选择元器件参数。设计内容包括:1.整流变压器额定参数的计算2.晶闸管电流、电压额定参数选择3.触发电路的设计2 课程设计方案选择2.1 整流电路单相相控整流电路可分为单相半波、单相全波和单相桥式相控流电路,它们所连接的负载性质不同就会有不同的特点。而负载性质又分为带电阻性负载、电阻-电感性负载和反电动势负载时的工作情况。单相桥式半控整流电路(电阻负载 反电动势)电路简图如下: 中 北 大 学 电 子 技 术 课 程 设 计 说 明 书第 3 页 共 18 页该电路在实际应用中需加设续流二极管 VDR,以避免可能发生的失控现象。实际运行中,若没有续流二极管,则当 α 突然增大至 180o或触发脉冲丢失时,会发生一个晶闸管持续导通儿两个二极管轮流导通的情况,这使 Ud成为正弦半波,即半轴期 Ud为正弦,另外半周期 Ud为零,其平均值保持恒定,相当于单相半波不可控整流电路时的波形,称为失控。例如当 VT1导通时切断触发电路,则当 U2变负时,由于电感作用,负载电流由 VT1和 VD2续流,当 U2又为正时,因 VT1是导通的,U 2又经 VT1和 VD 4向负载供电,出现失控现象。有续流二极管 VDR时,续流过程由 VDR完成,在续流阶段晶闸管关断,这就避免了某一个晶闸管持续导通从而导致失控的现象。同时续流期间导电回路只有一个压降管,少了一个压降管,有利于降低损耗。2.2 元器件的选择 [1]2.2.1 晶闸管晶管又称为晶体闸流管,可控硅整流(Silicon Controlled Rectifier--中 北 大 学 电 子 技 术 课 程 设 计 说 明 书第 4 页 共 18 页SCR) ,开辟了电力电子技术迅速发展和广泛应用的崭新时代; 20 世纪 80 年代以来,开始被性能更好的全控型器件取代。能承受的电压和电流容量最高,工作可靠,以被广泛应用于相控整流、逆变、交流调压、直流变换等领域,成为功率低频(200Hz 以下)装置中的主要器件。晶闸管往往专指晶闸管的一种基本类型--普通晶闸管。广义上讲,晶闸管还包括其许多类型的派生器件。1)晶闸管的结构晶闸管是大功率器件,工作时产生大量的热,因此必须安装散热器。引出阳极 A、阴极 K 和门极(或称栅极)G 三个联接端。内部结构:四层三个结如图 2.22)晶闸管的工作原理图晶闸管由四层半导体(P 1、N 1、P 2、N 2)组成,形成三个结 J1(P 1N1) 、J2(N 1P2) 、J 3(P 2N2) ,并分别从 P1、P 2、N 2引入 A、G、K 三个电极,如图 1.2(左)所示。由于具有扩散工艺,具有三结四层结构的普通晶闸管可以等效成如图2.3(右)所示的两个晶闸管 T1(P 1-N1-P2)和(N 1-P2-N2)组成的等效电路。图2.2晶闸管的外形、内部结构、电气图形符号和模块外形a)晶闸管外形 b)内部结构 c)电气图形符号 d)模块外形中 北 大 学 电 子 技 术 课 程 设 计 说 明 书第 5 页 共 18 页图 2.3 晶闸管的内部结构和等效电路3)晶闸管的门极触发条件(1): 晶闸管承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通;(2):晶闸管承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能导通;(3):晶闸管一旦导通门极就失去控制作用;(4):要使晶闸管关断,只能使其电流小到零一下。晶闸管的驱动过程更多的是称为触发,产生注入门极的触发电流I G 的电路称为门极触发电路。也正是由于能过门极只能控制其开通,不能控制其关断,晶闸管才被称为半控型器件。只有门极触发是最精确、迅速而可靠的控制手段。2.2.2 可关断晶闸管可关断晶闸管简称 GTO可关断晶闸管的工作原理图 1.3 GTO 的结构、等效电路和图形符号中 北 大 学 电 子 技 术 课 程 设 计 说 明 书第 6 页 共 18 页GTO 的导通机理与 SCR 是完全一样的。 GTO 一旦导通之后,门极信号是可以撤除的,在制作时采用特殊的工艺使管子导通后处于临界饱和,而不像普通晶闸管那样处于深饱和状态,这样可以用门极负脉冲电流破坏临界饱和状态使其关断。GTO 在关断机理上与 SCR 是不同的。门极加负脉冲即从门极抽出电流(即抽出饱和导通时储存的大量载流子) ,强烈正反馈使器件退出饱和而关断。3 元器件和电路参数计算 [2]3.1 晶闸管的基本特性3.1.1.静态特性静态特性又称伏安特性,指的是器件端电压与电流的关系。这里介绍阳极伏安特性和门极伏安特性。(1) 阳极伏安特性晶闸管的阳极伏安特性表示晶闸管阳极与阴极之间的电压 Uak与阳极电流 ia之间的关系曲线,如图 5-1 所示。图 5.1 晶闸管阳极伏安特性①正向阻断高阻区;②负阻区;③正向导通低阻区;④反向阻断高阻区阳极伏安特性可以划分为两个区域:第Ⅰ象限为正向特性区,第Ⅲ象限为反向特性区。第Ⅰ象限的正向特性又可分为正向阻断状态及正向导通状态。(2) 门极伏安特性晶闸管的门极与阴极间存在着一个 PN 结 J3,门极伏安特性就是指这个 PN 结上正向门极电压 Ug与门极电流 Ig间的关系。由于这个结的伏安特性很分散,无法找到一条典型的代表曲线,只能用一条极限高阻门极特性和一条极限低阻门极特中 北 大 学 电 子 技 术 课 程 设 计 说 明 书第 7 页 共 18 页性之间的一片区域来代表所有元件的门极伏安特性,如图 5-2 阴影区域所示。图 5.2 晶闸管门极伏安特性3.1.2.动态特性晶闸管常应用于低频的相控电力电子电路时,有时也在高频电力电子电路中得到应用,如逆变器等。在高频电路应用时,需要严格地考虑晶闸管的开关特性,即开通特性和关断特性。(1)开通特性晶闸管由截止转为导通的过程为开通过程。图 1-12 给出了晶闸管的开关特性。在晶闸管处在正向阻断的条件下突加门极触发电流,由于晶闸管内部正反馈过程及外电路电感的影响,阳极电流的增长需要一定的时间。从突加门极电流时刻到阳极电流上升到稳定值 IT的 10%所需的时间称为延迟时间 td,而阳极电流从 10%IT上升到 90%IT所需的时间称为上升时间 tr,延迟时间与上升时间之和为晶闸管的开通时间 tgt=td+tr,普通晶闸管的延迟时间为 0.5~1.5μs,上升时间为0.5~3μs。延迟时间随门极电流的增大而减少,延迟时间和上升时间随阳极电压上升而下降。图 6.7 晶闸管的开关特性中 北 大 学 电 子 技 术 课 程 设 计 说 明 书第 8 页 共 18 页(2)关断特性通常采用外加反压的方法将已导通的晶闸管关断。反压可利用电源、负载和辅助换流电路来提供。要关断已导通的晶闸管,通常给晶闸管加反向阳极电压。晶闸管的关断,就是要使各层区内载流子消失,使元件对正向阳极电压恢复阻断能力。突加反向阳极电压后,由于外电路电感的存在,晶闸管阳极电流的下降会有一个过程,当阳极电流过零,也会出现反向恢复电流,反向电流达最大值 IRM后,再朝反方向快速衰减接近于零,此时晶闸管恢复对反向电压的阻断能力。3.2 晶闸管基本参数3.2.1 晶闸管的主要参数说明:1、 额 定 电 压 UTn通 常 取 UDRM和 URRM中 较 小 的 , 再 取 靠 近 标 准 的 电 压 等 级 作 为 晶 闸 管 型 的 额 定电 压 。 在 选 用 管 子 时 , 额 定 电 压 应 为 正 常 工 作 峰 值 电 压 的 2~ 3 倍 , 以 保 证 电 路的 工 作 安 全 。晶 闸 管 的 额 定 电 压 ??RMDTnU,mi?UTn =( 2~ 3) UTM UTM : 工 作 电 路 中 加 在 管 子 上 的 最 大 瞬 时 电 压 2、 额 定 电 流 IT(AV) IT(AV) 又 称 为 额 定 通 态 平 均 电 流 。 其 定 义 是 在 室 温 40°和 规 定 的 冷 却 条 件 下 ,元 件 在 电 阻 性 负 载 流 过 正 弦 半 波 、 导 通 角 不 小 于 170°的 电 路 中 , 结 温 不 超 过 额定 结 温 时 , 所 允 许 的 最 大 通 态 平 均 电 流 值 。 将 此 电 流 按 晶 闸 管 标 准 电 流 取 相 近 的电 流 等 级 即 为 晶 闸 管 的 额 定 电 流 。ITn : 额 定 电 流 有 效 值 , 根 据 管 子 的 IT(AV) 换 算 出 ,IT(AV) 、 ITM ITn 三 者 之 间 的 关 系 :(3-2-1)TMn Itd5.02Im/)(si(2/102?????(3-2-2)AVTtI 318I)( ?3、 维持电流 IH 中 北 大 学 电 子 技 术 课 程 设 计 说 明 书第 9 页 共 18 页维持电流是指晶闸管维持导通所必需的最小电流,一般为几十到几百毫安。维持电流与结温有关,结温越高,维持电流越小,晶闸管越难关断。4、 掣住电流 IL 晶闸管刚从阻断状态转变为导通状态并撤除门极触发信号,此时要维持元件导通所需的最小阳极电流称为掣住电流。一般掣住电流比维持电流大(2~4)倍。5、 通 态 平 均 管 压 降 UT(AV) 。 指 在 规 定 的 工 作 温 度 条 件 下 , 使 晶 闸 管 导 通 的 正弦 波 半 个 周 期 内 阳 极 与 阴 极 电 压 的 平 均 值 , 一 般 在 0.4~ 1.2V。6、 门 极 触 发 电 流 Ig 。 在 常 温 下 , 阳 极 电 压 为 6V 时 , 使 晶 闸 管 能 完 全 导 通 所 用的 门 极 电 流 , 一 般 为 毫 安 级 。7、 断 态 电 压 临 界 上 升 率 du/dt。 在 额 定 结 温 和 门 极 开 路 的
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font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>&span style=&color: rgb(255, 192, 0); font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>看看什么是单号?&/span>&/a>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>;&/span>&/p>&p>&strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>四、&/span>&/strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>需要下载哪份文档,请发送文档网址,而不是截图,更不要直接把标题给我们;&/span>&br/>&/p>&p>&strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>五、&/span>&/strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>其它下载常见问题详见:&/span>&a href=&http://www.jinchutou.com/info-0-23-1.html& target=&_blank& style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>http://www.jinchutou.com/info-0-23-1.html&/a>&br/>&/p>&p>&br/>&/p>" /> ?&/span>&span id=&_baidu_bookmark_start_4& style=&display: line-height: 0&>?&/span>&p>&span style=&font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>& & 鉴于本网发布稿件来源广泛、数量较多, 系统审核过程只针对存在明显违法有害内容(如色情、暴力、反动、危害社会治安及公共安全等公安部门明文规定的违法内容)进行处理,难以逐一核准作者身份及核验所发布的内容是否存在侵权事宜, 如果著作权人发现本网已转载或摘编了其拥有著作权的作品或对稿酬有疑议, 请及时与本网联系删除。&/span>&/p>&p>&strong style=&color: rgb(102, 102, 102); 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font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>4、请文明对话,友好处理;&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>5、为了杜绝以前再有类似的侵权事情,可以为我们提供相应的关键字,便于管理人员添加到系统后能有效排除和抵制与您(贵单位)相关版权作品上传;&/span>&/p>&span id=&_baidu_bookmark_end_5& style=&display: line-height: 0&>?&/span>&span id=&_baidu_bookmark_end_3& style=&display: line-height: 0&>?&/span>" /> &span style=&color: rgb(85, 85, 85); font-family: 微软雅黑; background-color: rgb(255, 255, 255);&>& & 为了维护合法,安定的网络环境,本着开放包容的心态共建共享金锄头文库平台,请各位上传人本着自律和责任心共享发布有价值的文档;本站客服对于上传人服务前,有以下几点可提前参阅:&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(85, 85, 85); font-family: 微软雅黑; background-color: rgb(255, 255, 255);&>1、本站上传会员收益见:&a href=&http://www.jinchutou.com/h-36.html& target=&_blank&>http://www.jinchutou.com/h-36.html&/a> &/span>&/p>&p>2、本站不会为任何刚注册的上传会员特批解除上传限制,普通会员每天可以上传50份,值班经值会审核其上传内容,请自行观察自己上传的文档哪些在“临时转换中”(审核通过),哪些在审核拒绝中,连续坚持几天都没有任何文档被拒的情况下,根据文档质量和发布分类是否正常等考量合格后值班经理会特批升级会员等级,相应的权益也同时上升。&/p>&p>3、上传人本着友好、合作、共建、共享的原则,请耐心仔细的查看《&a href=&http://www.jinchutou.com/i-143.html& target=&_blank&>违禁作品内容处理规则》;&/a>&a href=&http://www.jinchutou.com/i-143.html& target=&_blank&>http://www.jinchutou.com/i-143.html&/a>&/p>&p>4、上传人可以观注本站公告,查看其它被公示永久封禁的原因&a href=&http://www.jinchutou.com/news-1.html& target=&_blank&>http://www.jinchutou.com/news-1.html&/a>&/p>&p>5、其它问题可以参阅上传常见问题指引:&a href=&http://www.jinchutou.com/info-0-25-1.html& target=&_blank&>http://www.jinchutou.com/info-0-25-1.html&/a>&/p>" />}

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