电气一次设备过电压保护的研究

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随着国民经济的高速发展,电力需求量越来越大,电力系统越来越重要。电气一次设备产生的过电压,严重影响电力系统的安全运行,轻则损坏设备,重则可能造成大面积停电事故。随着特高压电力系统的大量应用,加强对过电压的研究,并提出可靠的预防措施,保证电力安全供应,已是刻不容缓的课题。
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设计了一种适用直流用电用户的综合能源优化用能方法,其特点是,将直流供电、直流用电、综合能源利用进行科学合理的协调和优化。直流配电网通过直流-直流双向变流器向直流用电系统供电,燃气发电系统与光伏发电系统为直流用电系统供电;储能系统和电动汽车用于调节系统能量平衡;燃气发电系统同时为燃气负荷直接提供燃气,冬季补风系统与电冰箱联动引进冷风降低电冰箱功率,空气能热水系统与空调联动以降低两者功率,导光管日光照明系统为室内提供日间照明;最终综合能源优化用能管理单元通过通信通道对各个单元进行优化管理,能够达到高效利用综合
采用铜尾矿掺合料替代粉煤灰制备C30~C50预拌混凝土,研究铜尾矿掺合料对预拌混凝土工作性能、抗压强度及抗碳化性能的影响。结果表明,铜尾矿掺合料完全替代粉煤灰作为掺合料,混凝土的初始坍落度可达215~230 mm,初始扩展度可达570~600 mm,1 h坍落度损失0~15 mm,1 h扩展度损失5~20 mm,满足运输、泵送与施工要求;与对照组相比,早期强度提高较快,后期强度提高较慢,抗碳化性能得到提升。XRD与SEM分析表明,铜尾矿掺合料的掺入,在水化过程中无新的晶体生成,早期水化生成大量的氢氧化钙,
主要研究了高效活性粉HLC-MS101配制的墩底垫层砂浆的力学性能、粘结性能、体积稳定性和抗氯离子侵蚀性能,并与普通市售垫层砂浆进行对比。结果表明:采用20%MS101等质量取代水泥,大大增加了墩底垫层砂浆的致密性,制备的墩底垫层砂浆28 d抗压、抗折、粘结强度及干缩体积稳定性较市售J60-Ⅲ砂浆分别提高了32.4%、49.2%、12.0%和19.5%,抗氯离子侵蚀性能等级由差提升到很好,大大提高了墩底垫层砂浆的破坏承载力和环境侵蚀的抵抗能力。
随着当今社会的不断发展和进步,人们对于生活的要求也在不断地提高之中,而作为当今社会中非常重要的电力行业来说同样也是如此。目前我国对于传感器的要求也在日益提高之中,传统的传感器基本上都作用于感知能力方面,而如今越来越多种类和功能的传感器的出现也将传感器的作用进行完善和扩充。其中光纤传感器就是一种较为先进科学的传感器,通过其合理地运用能够有效为当前电力新能源贡献自己的力量。
研究了不同种类掺合料和膨胀剂对复合砂浆力学性能、抗渗性能及体积稳定性的影响。结果表明:复合砂浆的28 d抗压强度达80 MPa以上,且不同掺合料的掺入均能提高复合砂浆的28 d强度。微珠粉和硬石膏粉的掺入能明显提高复合砂浆的抗氯离子渗透性能,硬石膏粉掺量为6%时,复合砂浆的28 d电通量仅为187.2 C。体积稳定性方面,除了微珠粉外,其它不同掺合料或膨胀剂的掺入均能减小复合砂浆的28 d干缩率。选择合适的掺合料和膨胀剂能明显改善复合砂浆的性能,研究成果可为恶劣工况下地下污水管道修复使用的高强、高耐久复合
采用水化热、混凝土绝热温升、混凝土抗压强度、TG-DSC、XRD,分析了水化热抑制剂对水泥水化的调控作用,并采用水泥净浆温升对比了常用缓凝剂与水化热抑制剂的差别。结果表明:水泥净浆温升中,常用缓凝剂仅推迟了温峰时间3~12 h,未明显降低温升,水化热抑制剂推迟温峰时间6 h,降低温升20.5℃;掺入水化热抑制剂,水泥的水化放热速率峰值从0.00259 W/g降至0.00178 W/g,峰时延迟5.7 h;基准、水工混凝土的绝热温升曲线分别在0~1.5 d、0~5 d时间段明显降低,对应的抗压强度分别在0~
本文主要对住宅小区的供电方案具体规划与实施等相应问题进行,配电网络的统筹与相关用电负荷标准,以及当前住宅小区供配电存在的问题等进行分析,并以此为基础提出相应的问题处理措施。希望能够提供有效借鉴。
文中介绍4.0MPa碎煤加压气化炉炉篦的结构、材质以及应用,对炉篦运行出现的故障进行了原因分析,并提出了相应的处理措施,相关处理措施在实际运行中得到了一定的应用。
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