Ynd11接地变兼所用变地网补强措施

来源 :电世界 | 被引量 : 0次 | 上传用户:edisonlin123
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
1 现场情况rn大连电网红旗66 kV变电站采用Ynd11变压器作为接地变兼所用变.Ynd11变压器采用三相相线加地网的方式带220 V负载,运行多年没出过大问题.rn在该变电站更换蓄电池后,变电站的电力调度数据网通信经常出现时断时续问题.运维人员到现场多次检查,发现控保室数据网屏到通信室接线屏2 M电缆的屏蔽铜网内流过较大的交流电流.之后,在控保室数据网屏的地排到通信室接线屏的地排之间增加了4 mm2、60 m长的连接电缆,解决了该变电站数据网通信时断时续的问题.但仅过了一个月,新换上不久的数据网路由器坏了.因此,需要认真研究该变电站的交流供电系统,找到问题的根本原因并加以解决.
其他文献
介绍电机状态监护装置的基本工作原理、发展历史、系统构成、技术参数及安装接线、上位机监控通信组网方式,给出典型的应用案例.针对应用最普遍的交流感应电动机及拖动设备的初发性、渐发性故障,可实现有效的健康状态在线式监护,为非计划性故障停机会引发重大损失的交流感应电动机应用场合提供一种可行的系统解决方案.
为探明中强度脉冲电场(moderate intensity pulsed electric fields,MIPEF)诱导果蔬代谢的应激机制,同时确定最佳处理条件以获得高活性物质含量的娃娃菜,本实验研究不同电场强度(0.4~2.0kV/cm)和占空比(0%~49.2%)的MIPEF处理对娃娃菜活性物质含量、抗氧化酶系(过氧化氢酶、过氧化物酶、抗坏血酸过氧化物酶、谷胱甘肽还原酶)活性以及抗氧化能力的影响.结果表明,MIPEF可刺激娃娃菜酚类物质、抗坏血酸、谷胱甘肽、总硫代葡萄糖苷和异硫氰酸酯的合成(2.76
1 病例介绍rn患者男性,76岁,以“间断头昏2年”于2019年7月23日入院.2年前无明显诱因感头昏,无视物旋转、行走不稳,无头痛、恶心、呕吐等不适,休息后症状稍减轻,在外院就诊行颈部血管超声检查提示右侧颈动脉狭窄(狭窄率70%~99%),同期住院期间行DSA检查及右侧颈动脉支架成形术(对比剂为碘佛醇).术后长期口服阿司匹林、氯吡格雷治疗,头昏偶有发作.1周前复查颈部血管超声提示“双侧颈动脉粥样硬化斑块形成,左侧颈内动脉狭窄率50%~69%”.
目的 分析中国卒中人群中锌指同源框3(zinc finger homeobox 3,ZFHX3)基因单核苷酸变异(single nucleotide variant,SNV)位点对卒中结局的影响.方法 本研究基于全国多中心前瞻性中国国家卒中登记研究Ⅲ,连续纳入2015年8月-2018年3月首次发生急性缺血性卒中或TIA的患者,收集人口学信息、病史和卒中结局等相关临床资料.卒中结局包括随访1年内卒中复发(缺血性卒中或出血性卒中)、联合血管事件(卒中、心肌梗死及血管性死亡事件)及不良功能结局(mRS>2分).
直流电源是电力系统的重要设备,是变电站的控制、保护、信号指示、自动装置、事故照明等的重要电源.直流系统接地、电压低、元件老化、通信传输故障时有发生,正确检查维护,及时查找消除故障隐患,确保直流系统可靠运行非常重要.下面对变电站直流电源系统的维护及故障诊断处理进行解析,供参考.rn1 直流电源系统工作原理rn智能高频开关直流电源系统是由微机编程智能管理与控制的系统,其主电路工作原理图如图1所示.
目的:研究高压结合温热(≤50℃)处理对脱脂乳粒径、透光率及蛋白溶解性的影响.方法:采用不同温度(常温、30、40、50℃)和压力(0.1~700 MPa)分别处理脱脂乳10~30 min,利用激光纳米粒度仪检测脱脂乳粒径变化,分光光度法检测透光率变化,考马斯亮蓝法测定可溶性蛋白质量浓度变化.结果表明,脱脂乳透光率在压力不高于100MPa范围内不受温度、压力和处理时间的影响;在200~700MPa范围内,常温条件下处理的脱脂乳透光率随压力的升高和处理时间的延长而增大,在700MPa下处理20 min时透光
头颅MRI FLAIR序列高信号血管征(hyperintense vessel sign,HVS)表现为大脑中动脉近端点状或条状,外侧裂远端线形或蛇形的高信号影.HVS的形成与颅内大动脉严重狭窄或闭塞所致侧支循环血液顺向或逆向缓慢流动有关.目前研究认为HVS可以作为颅内大血管狭窄或闭塞的标志物,且提示患者存在良好的脑侧支循环.另外,基线HVS-DWI不匹配可以用来筛选能从再灌注治疗中获益的缺血性卒中患者.对于未进行再灌注治疗的缺血性卒中患者,HVS与其预后的关系目前存在较大争议.多种临床因素,特别是发病至
2019年某日,330 kV同杆双回Ⅰ线、Ⅱ线由于大风天气导致Ⅰ线AB相跨Ⅱ线BN故障,Ⅰ线线路保护三跳,Ⅱ线一侧双套线路保护B相跳闸,高压断路器重合成功,另一侧第一套线路保护B相跳闸,第二套线路保护三跳,最终造成双回线失电.由于Ⅰ线选相正确,所以本文将根据现场数据推导故障详情,重点分析Ⅱ线一侧保护未选出故障相B相而造成三跳的具体原因,并给出相应措施.
我公司有两条熟料生产线和一条100万t/a水泥粉磨生产线,一线立磨和窑尾排风机连续多次出现跳闸故障,下面对两起高压柜跳闸故障进行分析.rn1 案例1rn1.1 现场情况rn台风过后的一天下午3:00左右,一线立磨准备开机,磨机在起动瞬间突然发出一声巨响,磨机滑环盒内有火光冒出,整个生料电力室全部断电.rn检查发现,立磨电动机转子滑环进线端三相铜排发生短路,铜排受损,滑环内到处是铜渣.这次短路造成越级跳闸,立磨控制柜和生料进线柜没有跳闸,越级造成总降生料出线柜跳闸.立磨供电主回路如图1所示.
随着神经病学相关技术发展及脑血管病患者数量增加,神经重症监护和管理需求逐年增加.神经重症医学作为神经病学的亚专业,同时具有重症医学特点.作为一门新兴亚专科,神经重症医学仍存在诸多问题,如理论体系有待完善、医护人员参差不齐,其中缺乏系统的临床培训尤为显著.本文以神经重症医学医师培训为出发点,指出我国神经重症医学尚缺乏统一理论课教材及规范临床操作指南,并提出“制定培训细则,完善理论体系;加强神经重症医学资质培训;强化实践教学与基地建设;完善教学评价与团队激励计划”的具体举措,旨在提高我国神经重症医学医师的临床