关于国有企业离退休人员社会化管理的分析

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当今我国人口结构不平衡问题加剧,不断增加的国有企业离退休人员成为人数众多的群体,职工离退休后的后续保障成为国家和社会关注的重点.离退休社会化管理工作对于国有企业来说既影响改革的深化,也使企业竞争力下降.通过对国有企业离退休人员社会化管理的各种层面进行分析,使国企离退休人员社会化管理的意义被发掘,促进国有企业与离退休人员双赢.
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结合生产实际分析水泵水轮发电机在运行过程中,1号机组GCB合闸后,A相主触头未充分接触,使得负载电流大部分通过灭弧触头导流;灭弧触头急剧发热熔融;造成灭弧室内部绝缘击穿、对地放电,导致机组发电启动过程中机定子接地保护动作跳机故障.经与ABB厂家配合拆除1号发电机出口开关GCB01 A、B、C三相灭弧室,按照工艺要求进行备件更换后运行正常,最终彻底消除此隐患.为抽水蓄能电厂今后的运行和设备维护方面提供了借鉴.
本文针对潘家口4号机组在抽水启动过程中由于断路器04DL未合闸导致启动失败,结合断路器控制原理并对同期装置及其外部回路、断路器控制回路进行分析,处理断路器合闸的异常,为同样类型的故障提供借鉴和参考.
介绍了2号机组滑环刷架松动后使得刷握与滑环之间接触,导致放电引起短路,2号机励磁变过流保护动作,机组出口开关跳闸事故.通过对滑环刷架导电螺杆连接防松动措施的整改,同时解决了其他机组可能因励磁变过流保护动作的隐患,保证了机组的安全稳定运行.文章通过分析事故原因,提出了解决方法及处理措施,提高了电站保护装置动作可靠性.
文章以调速器液压系统中的补气装置为研究对象,通过结合实际运行状态对其控制逻辑进行分析,并加以改进优化,避免了补气装置在运行过程中频繁动作的问题,延长了补气装置的使用寿命,提高了系统可靠性.
检修期间进行采样检查发现一路电流采样回路丢失,回路由外围回路20LH互感器引入的A、B、C三相电流经过故障录波器内部电流互感器4XCT转化后再进入同步采样A/D阵列板,经过故障录波器装置内的电流互感器将强电信号转化为弱电信号后,之后再完成逻辑分析及显示功能,根据采样进行数据分析,确定故障点.
3号机组检修期间进水口快速门提升充水平压过程中,气泡跟随着水流进入通气孔接近水面时破裂产生的浪涌从通气孔处喷出,喷出的水溅落在3号、4号主变高压侧裸露母线上,3号、4号主变高压侧引线接地,导致3、4号主变差动速断保护动作.
导水机构是水轮机的核心部件,而作为导水机构的一个重要组成部分,拐臂可以将接力器动作时施加的力更进一步传递给导叶,进而使得导叶随着接力器的动作而打开与关闭.当机组大修或拐臂出现故障时,需要将拐臂拆卸下来进行检修.在拆卸的过程中如果没有专业的工具,会对机械部件造成破坏,或者对人身造成伤害,直接影响工作效率.文章对此问题进行了分析研究,设计一种能够好快省力地完成拐臂拆卸工作的专用工具,能够迅速而又平稳的拆除拐臂,为今后各水电厂检修拐臂时提供一个新的思路.
水电站闸门一般都是浸泡在水中或暴露在空气中,容易发生锈蚀,形成锈块脱落,在很大程度上缩短闸门的使用寿命.因此,水电站一般都会对闸门进行防腐处理,来延缓闸门的锈蚀,经过大量的研究证明,喷砂、喷锌技术可以大大提高闸门的防腐能力.本文结合施工案例,介绍该技术的基本要求、工艺流程、注意事项等.
潘家口抽水蓄能电站位于河北省迁西县境内的滦河上游,为潘家口水利枢纽的二期工程.下库总库容为3168万m3,为日调节水库,水库库盆两岸工程边坡受多年降雨冲刷、冻融、岩体风化卸荷以及近年周边工程建设影响,可能形成崩塌、滑坡等地质灾害.针对地质灾害高易发区内的重要电力设施必须周期性开展地质灾害分析工作,做好隐患排查及后续处理措施,确保设备周围边坡及工程边坡的稳定和安全.
抽水蓄能行业约有130年的历史,在我国虽起步较晚,发展不足60年,但至2018年抽水蓄能装机容量已是世界第一.抽水蓄能在电网中具有调峰、调频、调相、储能、系统备用、黑启动六大主要功能,具有容量大、工况多、速度快、可靠性高等优势;因此在推动化石能源向新能源转变上发挥着巨大的作用.然而随着科技发展,出现了越来越多的储能方式,抽水蓄能行业是否会受到冲击?本文结合常见的储能技术特点及行业现状,对抽水蓄能行业未来前景进行了分析讨论.