金华变电设备技术改造工程风险预控管理研究

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电力工业是国民经济的基础产业,随着经济的发展和电力需求的不断增加,浙江电网对电能供应的质量和可靠性提出了更高的要求。为满足电网稳定、智能、环保的要求,新设备、新技术、新材料、新工艺广泛应用于电力系统,变电设备技术改造就成为一项重要工作。变电设备技术改造工程,其危险程度要远远超出新建的电力工程项目,且更加繁琐。由于关联到多个部门,且管理与施工员工的的素质有好有差,同时,施工场地四周还有许多带电设施,使得作业环境和施工进度受到许多因素的影响,造成安全管理的困难程度增加。因此,本文将对金华变电设备技术改造
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CeO2因其具有良好的储存氧和释放氧的能力,被广泛用于多种催化反应,作为常用的工业催化剂;其中有汽车尾气净化,氧敏传感器及燃料电池等。然而纯CeO2催化能力有限,本文试图添加金属Fe原子来提高其催化活性。文中利用第一性原理模拟研究了纯CeO2(111)体系、MxCe1-xO2(111)(M= Fe, Pt, Rh, Ir, Sn, Zr)体系、Fe掺杂的Ce0.92Fe0.08O2(111)体系、
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采用射频容性耦合氧气等离子体和八氟环丁烷(C4F8)等离子体对聚乙烯(PE)试样进行表面改性,通过改变氧气等离子体刻蚀时间来控制PE表面的纳米结构,等离子体处理后的PE试样表面形貌、化学成分、疏水性能和水滴撞击性能分别由扫描电镜(SEM)、衰减全反射-Fourier变换红外光谱(ATR-FTIR)、接触角测量仪和高速摄像机表征。氧气等离子体处理时间加长,表面粗糙度增大,纳米线长径比增大。经过C4F
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表面润湿性是指液体在固体材料表面的铺展能力,是材料表面的重要特性之一,已成功应用于人类生产和生活的诸多方面。其中超疏水性能由于具有自清洁、防粘污、减阻减磨等特性,受到人们的广泛关注。具有超疏水性能的钛表面,在航空航海领域应用较为广泛。从仿生学角度来看,超疏水表面需要具有微纳米双重复合结构,且表面能要低。钛在四硼酸钠电解液中微弧氧化后,表面可以形成微纳米双重结构。本文利用微弧氧化法在钛表面制备微纳米
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稀土掺杂上转换发光纳米粒子能连续吸收两个或两个以上能量低的光子而发出一个能量高的光子。由于具备这种性能,上转换纳米粒子能提升太阳能电池中敏化剂对近红外光的捕获能力。然而上转换纳米粒子较差的导电性限制了它在太阳能电池中的应用,导致掺杂了上转换纳米粒子的太阳能电池的性能并不理想。因此改善上转换纳米粒子的导电性将会让电池的性能得到进一步的提升。石墨烯由于具备高电子迁移率和电导率高等特点,是一种与上转换纳
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碳纳米管作为一种新型的纳米材料,具有很好的力学、电学、化学等性能,在许多领域有着广泛的应用前景,自发现以来受到人们越来越广泛的关注。尤其是碳纳米管具有中空的结构和光滑的表面,其可作为药物、流体及低维纳米材料等的一种理想的传输通道和储存装置。然而碳纳米管的传输效力和存储能力与其结构稳定性密切相关,因此开展具有不同手性和尺寸的碳纳米管的稳定性相关实验、理论及数值模拟研究具有重要的科学意义和实用价值。本
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金属有机骨架材料(MOF)作为一种新型材料相对于传统吸附剂具有更大的比表面积,可控的晶体结构以及特殊的活性位等优势,在废水处理方面表现出巨大的潜力。本研究采用水热合成法制备金属有机骨架材料MIL-100(Fe),通过调节铁源中二价和三价铁盐的比例及氢氟酸的引入量首次将MIL-100(Fe)的晶体粒径从100nm调节至20 μm。使用了扫描电镜(SEM)分析材料的晶体形貌,X射线衍射(XRD)、红外
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中国经济高速腾飞,电力市场的用户越来越多,电量消耗越来越大,同时客户对电能质量要求越来越高。但我国的配网自动化仍处在试点阶段,大多数地区的试点工程主要以馈线自动化为主,功能较为单一;在系统集成上,各个单项自动化自成一体,缺乏综合考虑;在应用层次上,还仍处于初级发展阶段。尤其是对于经济发达地区,如何采取最适合的方式使用配网。配网作为智能电网的基石,本文对配网建设进行了深入的思考。本文对就国内开展的配
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电力变压器作为重要的电气设备,其安全可靠运行对电力系统极为重要。电力变压器在运行过程时不可避免要遭受各种故障短路电流冲击。短路电流产生强大电动力,在其作用下,可能导致变压器绕组发生损坏,更严重时还会直接造成突发性损坏事故。对变压器进行绕组变形测试,判断有无绕组变形及变形的程度,已经成为重要的测试项目。提出结合频响法和低电压短路阻抗法的新的测试方法,并将这种方法应用于现场工作,开发应用出新型的变压器
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