GPR在输电线路塔基中的缺陷检测应用研究

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随着经济社会的飞速发展,对能源电力的需求急剧增长。自2010年以来,电网规模增长近一倍,输电线路长度已达109.34万千米。由于输电线路输电容量和电压等级的不断增加,输电杆塔及其基础所承担的荷载越来越大,因此对输电杆塔结构承载能力、基础稳定性的要求越来越高。为维护输电线路安全稳定运行,减少因杆塔基础(塔基)钢筋混凝土结构的隐蔽缺陷如裂缝、空洞、腐蚀等问题的影响,因此有必要针对塔基进行无损质量检测。隧道、塔基、道路等隐蔽工程的传统探测方法如开孔、取芯,不仅造成结构损坏,而且具有低效、随机性。而探地雷达
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短期电力负荷预测是电力系统实现电力经济调度中的一个重要内容,也是能量管理系统中一个重要的模块。电网调度部门会根据预测结果制定出合理的开停机计划、运营方案和机组检修计划,并且负荷预测也是保证工业生产和社会稳定生活的重要条件之一。原始的负荷数据会因为系统故障和人为因素存在异常数据,通常采用iForest方法进行异常数据检验,根据检测结果对异常数据进行修正和补全。影响负荷预测的因素主要包括两类,一类由于
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以O-甲基-酪氨酸为主的O-甲基化非编码氨基酸在医药和肿瘤检测等领域具有十分广泛的应用,尤其是将O-甲基化非编码氨基酸引入蛋白活性位点,能够使蛋白具有新的结构和催化活性。而O-甲基化非编码氨基酸常用化学合成,在合成过程中常伴随着合成步骤繁琐、分离纯化困难、反应条件苛刻和试剂毒性大的问题。本研究主要针对O-甲基转移酶的筛选和O-甲基-酪氨酸的酶催化及生物合成,以已发现能够催化O-甲基-酪氨酸合成的O
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