探究高压输电线路OPGW装置的设计

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伴随我国经济还有电力事业的持续发展,社会对于电力的需求正在不断增加,电力企业的压力也在逐渐加大。在以往的装置中极易产生因雷电和感应电导致电蚀、断股等现象,日积月累,不彻底解决将危及通信安全。在这样的状况下,一定要加强电力工作的创建,确保持续运行。同时,还要做好后续相关工作,确保对应线路设备的安全稳定运行,加强其运行效率,为此,电力通信骨干网逐渐开始大量采用架空地线复合光缆(OPGW)传输信息。
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研究了超细粉煤灰的粒径分布和颗粒形态,以及粉煤灰-水泥复合胶凝材料的力学性能及微观结构,并对超细粉煤灰在混凝土中的实际应用进行了研究。结果表明,超细化处置20、40、60 min后的粉煤灰中值粒径分别可降至8.2、4.5、2.4μm。掺入超细粉煤灰的水泥复合胶凝材料强度明显提高,PCFA4的28 d抗压强度为68.5 MPa,与纯水泥抗压强度相同;掺加超细粉煤灰可降低硬化浆体的孔隙率和中值孔径;随粉煤灰粒径的减小,Ca(OH)2含量从16.53%下降至10.28%;掺加超细粉煤灰的混凝土60 d抗压强度与
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探究粉煤灰对玻化炉渣混凝土工作性能与力学性能的影响,采用显微硬度、扫描电镜(SEM)和X射线能谱仪(EDS)等微观手段对玻化炉渣混凝土界面展开研究,分析粉煤灰对玻化炉渣骨料-水泥石的界面过渡区作用机理。研究表明:玻化炉渣混凝土中粉煤灰最佳掺量为10~20 kg/m3。掺入粉煤灰能有效改善玻化炉渣混凝土界面过渡区结构,降低界面区钙硅比,提高界面区显微硬度,降低界面过渡区CH晶体与AFt晶体的富集,促进C-S-H凝胶的生成,降低孔隙率,提高界面过渡区密实程度,进一步提高玻化炉渣混凝土的力学性能和工作性能。
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随着科技的不断进步,风电项目的建设也在逐步推进。针对当前风电项目可能存在的各种风险问题,有必要对其进行合理的分析,提出有效的解决方案,以促进我国风电项目的健康发展。本文对于风电工程项目的风险进行了分析,通过探讨风险管理存在的问题,提出了风电项目的风险管理对策。
从生产成本与CO2排放量2个角度出发,把以准东煤燃烧产生的粉煤灰为原料制得的新疆粉煤灰基地质聚合物与普通硅酸盐水泥进行了比较.采用燃料消耗、电能消耗、温室气体释放量和
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