寺沟口水电站数字化建设

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电站数字化建设是在数字经济和互联网背景下提高其管理水平的重要非工程措施。寺沟口水电站作为大通河干流重要的水利工程,多年平均发电量6425万kW·h,对区域经济发展起着关键作用,考虑到现状条件下该水电站的管理模式落后,需要创新传统水电站管理模式,数字化是创新管理模式的基础,因此本文对寺沟口水电站进行数字化建设。
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正确地测定土的抗剪强度参数(内摩擦角φ,粘聚力c),在工程上具有重要意义。对甘肃省会宁县跨祖厉河大桥地基土料进行的快剪试验和固结快剪试验分析,得出固结快剪试验的抗剪强度高于快剪试验的抗剪强度。对快剪和固结快剪实验数据进行拟合分析表明:快剪的黏聚力增大固结快剪的黏聚力同时增大,快剪的黏聚力与固结快剪的黏聚力呈线性关系;快剪摩擦角增大固结快剪的摩擦角同时增大,快剪的摩擦角与固结快剪的摩擦角呈线性关系。
故障现象:接修多台丹弗斯FC-302N132变频器,均严重炸机:其中3只MCD162-16I01型德国IXYS艾赛斯可控硅模块、3只MITSUBISHI(三菱)CM450DX-24S型IGBT模块炸裂,3只4700μF/450V电容、驱动板、电容均压保护板以及带IGBT的GE小板均损坏。分析检修:炸机原因是其中一组串联的电容漏液无容量导致IGBT模块炸裂,从而因瞬间大电流导致可控硅组成的三相半控桥的桥式整流也随之过流损坏。
防洪防潮工程中,为有效解决河道堤防升级与用地紧张间的矛盾,在防洪防潮工程中应用悬臂式挡墙,构建悬臂式挡墙断面模型,计算挡墙土的压力数值,为挡墙的优化设计提供参考依据。该结构设计简单,占地较少,且对地基承载力要求较低,在防洪防潮工程中施工方便,可以广泛用于相关工程中。
一、显示屏驱动电压及控制信号液晶屏(Open cell或玻璃)要正常工作显示图像,除了必要的供电(VGH、VGL、DVDD、AVDD、VCOM)输入外,还必须具有来自逻辑电路形成的源极(列)驱动器和栅极(行)驱动器的驱动控制信号,即STH/STV信号、CKH/CKV信号、CPH/CPV信号、TP信号、OE信号、POL信号,还需要14组伽马校正电压,通过驱动芯片软排线(COF)一并送入液晶屏中,另外,还需内置有移位寄存器(水平和垂直移位,含程序),当然,液晶屏显示图像,机芯主板必须形成并输出正常的LVDS或
一台飞利浦43PFF3661液晶电视,三无。分析检修:该机采用电源、背光二合一板,型号是715G7734,其电源部分只有主开关电源,无PFC电路,电源芯片是6脚的微型芯片,丝印号上面一排是6005A,下面一排是G1008,如图1所示。测保险丝未断,但R1、R9、R10、R13、D4都已烧坏了。拆下开关管Q1(K6A65D),检查发现S极与D极间并未短路,但G极与S极已击穿。
(上接9期)二次开机后,+12V_Norma电压送入U7的(AOZ4803)①、③脚,此时主芯片的G4脚输出高电平,使Q1206导通,U7(AOZ4803)②、④脚拉低,使⑤〜⑧脚输出+12V_Panel上屏电压,为T-CON板和OC提供显示工作电压,相关电路如图17所示。二、维修案例案例1:灰屏。分析检修:开机,背光灯亮,显示屏无任何图像和字符显示,此故障统称为灰屏,主板、T-CON板、液晶屏体等故障均会造成此现象。
一台采用技嘉主板的台式电脑(版号:GA-B150M),上电后不触发。先测量主板接口ATX20PIN中的VCC3、-12V、VCC、5VSB和+V12供电端对地阻值,均正常。测量钮扣电池(BATTERY)电压为3.3V,也正常。给主板上电后,测得主板上5VSB、3VDUAL电压分别为5V和3.3V,正常,但CLR_CMOS(时钟复位信号)电压仅为1.1V,明显不对,正常时约为3.3V。
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浅层平板载荷试验是在拟建建筑物场地上将一定尺寸的刚性承压板,安放在被测的地基持力层上,逐级增加荷载,并测得每一级荷载下的稳定沉降,直至达到地基破坏,由此可得到荷载-沉降曲线(p-s曲线)。武家沙河渡槽的部分重力墩基础坐落于洪积砾砂层上,且砂砾层中局部夹细砂透镜体。因此研究洪积砾砂层的变形特性,确定其准确的地基承载力,为工程优化设计,降低工程造价。
银之优品YH-101型小夜灯具有遥控功能,其实绘电路如图1所示。遥控器发射的射频遥控信号通过天线接收后送给U2①脚,U2从载波中解调出遥控信号,从U2⑤脚输出,送给U3(MCU型号不详)⑤脚。若遥控开/关灯,U3③脚输出信号控制Q1,使得LED2-LED4、LED6发光或熄灭。若遥控声控开灯,声音信号经MIC1接收及Q2放大后,送给U3②脚,U3③脚输出高电平,Q1导通。