Simultaneous bilateral retroperitoneoscopic nephroureterectomy in renal recipients: a single-center

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±800 kV换流站使用的三角形接法换流变压器在现场局放试验双端加压时,流过换流变压器阀侧两端补偿电抗器的补偿电流和阀侧两端绕组的电压值不同,同时在变频电源与两台励磁变压器组成的低压侧回路中存在小的环流,针对此问题,对双端加压电路进行等效分析.原因为阀侧两端入口电容不同,发生了欠补偿和过补偿,进而产生了串联谐振和分压现象,提出采用试验时调节换流变压器阀侧两端补偿电抗器电感值、调节励磁变压器变比、利用双变频电源供电的解决方法,建立了与现场试验设备等参数的仿真模型,证明了调节补偿电抗器电感值及励磁变压器变比的
针对传统的主变压器保护跳闸矩阵测量方法存在漏测、错测和耗时长的问题,研制了以可编程逻辑控制器(PLC)为核心的主变压器保护跳闸矩阵测量仪,进行主变压器保护定检试验时,相应保护动作后,可一次性测量出所有跳闸出口动作情况及动作时间,并将测量结果直观地显示在屏幕上.通过对220 kV和110 kV变电站的主变压器保护跳闸矩阵实际测量,与传统测量方法相比较,测量时间分别缩短了60.42%和54.81%.该测量仪可用于任何电压等级主变压器保护跳闸矩阵测量.
某特高压站换流变压器发生了乙炔产气故障,通过排查换流变压器历史试验数据,跟踪分析阀侧、网侧升高座油色谱特征气体的变化趋势,确认故障发生在阀侧出线位置,并经现场内检确定故障原因为阀侧引线固定螺栓偏长,导致螺栓未压紧引线、套管金具与引线连接松动,产生过热的同时伴随裸金属放电,导致换流变压器油中产生乙炔.经现场处理排除了故障,并对换流变压器阀侧引线的装配及运维工作提出了建议.
以伊克昭—沂南±800 kV直流输电工程为研究对象,通过RTDS仿真系统模拟受端沂南站换相失败故障.分析认为:当发生换相失败时,逆变侧触发角增大,无功需求增大,交流电压降低;逆变侧换相失败的时间、长度、次数不同,对送端伊克昭站交流系统的影响程度也不一样;在直流系统大功率运行时,逆变侧换相失败对整流侧交流系统影响较大,小功率运行时对整流侧交流系统影响较小.建议换相失败时及时关注站内设备运行状态,检查阀外冷主泵、阀外冷风机、换流变冷却器、站用电系统运行工况.
针对特高压直流输电线路有可能发生的雷电故障,以扎鲁特—青州±800 kV特高压直流工程为研究对象,通过雷击故障仿真进行相应的特征分析,建立计算模型获取电气故障数据,结合电气特征量和非电气特征量,采用BP神经网络方法对雷击故障原因进行辨识,将辨识结果与所设置故障作比较,以此来确定该方法的准确性.经检验,该方法能够准确辨识特高压直流输电线路的雷击故障.
针对国家电网公司特高压组合电器运行故障情况,统计了组合电器故障率、故障部位及故障原因等情况;分析了绝缘子放电故障典型案例,认为绝缘子表面异物、内部缺陷等是引发放电故障的主要原因,并从加强质量管控和提升运维水平方面,提出了针对性地开展特高压组合电器质量提升工作、运维单位加强对断路器气室等故障多发部位的巡检等治理措施.
针对传统接地导通测试难以找到合适的参考点,且存在测试线过长导致测量误差增大和测试人员移动距离长、劳动强度大等问题,提出一种采用矩阵逆运算的新型接地导通测试优化策略.对传统和新型接地导通测试的流程、参考点与测试点的选择方法、测试原理和测量误差进行了对比分析.结果表明,新方法可大大缩短测试线的长度和测试人员的移动距离,提高了整个测试流程的效率.通过计算二者均方误差,从理论上证明了新型接地导通测试流程的测量误差远小于传统接地导通测试流程.以6×6矩阵接地网为例,对两种测试方法的测量结果进行仿真分析,验证了测量误
高寒地区特高压设备通过伴热带加热罐体来避免低温造成的SF6液化问题,基于伴热带实际工作状态的需要,在不破坏伴热带回路的基础上,设计了一种通过监测伴热带回路中电流来实现对伴热带实际工作状态进行监测的特高压伴热带在线监测系统.通过对三种设计方案的原理、优点及不足等对比分析,按照科学合理、节约资源、优化配置的原则,从易用性、全面性、经济性、安全性对三种方案进行评价,从而选择最优方案.该系统能及时监测到伴热带故障并上送至监控后台,可以就地选相锁定故障位置,并及时更换故障伴热带,且技术改造易实现,不破坏原回路,安全
鄂尔多斯盆地南部铜川地区延长组剖面发育深水沉积,砂体成因复杂.通过野外地质调查开展砂体结构及沉积机制的研究,以分析砂体成因.结果表明:铜川地区瑶曲延长组长7剖面发育砂质碎屑流砂体,砂体为灰色、褐灰色块状细砂岩,砂体层理不发育,粒序继变不明显,中部可见“漂浮状”的泥质团块或凝灰质团块,底部滑动面明显,有别于浊积砂体.坡折带上未固结充足的砂体及高频的地震活动为形成砂质碎屑流主要因素.