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51.
基于系统相似性的电气主接线智能设计 总被引:2,自引:0,他引:2
本文针对传统的电气主接线设计的复杂性,提出了一种工感动系统相似性的电气主接线智能设计新方法(EMWICAD),即根据设计任务的要求,以系统相似性分析、比较为先导,以典型实例推理为基础;以设计专业知识为规则,经过相似分析、计算比较、排队,结构设计,详细设计,综合评价等环节,最终形成一个用户满意的电气主接线设计方案,该方法打破了传统的设计模式,使电气主接线的设计实现了自动化、智能化。 相似文献
52.
本文将PLC分级递阶控制引入变电站综合控制中,有效的提高了控制系统的可靠性,同时引入智能控制技术,大大减少了变压器故障,提高了供电质量。 相似文献
53.
溢流浓度的高低对立式砂仓中尾砂的养砂时间、放砂浓度以及后续的充填流程会产生直接的影响。新城金矿立式砂仓溢流水浓度过高,不能满足现场工作要求。为此,从理论上进行分析,根据其产生的原因对立式砂仓的结构进行改造,并在生产流程上提出了改进措施。即在砂仓上部增加消力池、圆形中心筒和斜板;对进、放砂流程进行了改造,进而达到了降低砂仓溢流水浓度的效果。 相似文献
54.
主井提升系统定量斗长期粘附颗粒不均的矿石,而且每次粘矿量不同,从而导致定量斗在往箕斗内卸入矿石后,提升矿量不可预测,出现超载事故或者提升效率低下的问题,而且提升量的积累计算误差很大,长期运行带来成本高,效率低并存在安全隐患。运用ABB公司的电控编程软件CBM,设计相关逻辑程序很好地解决了生产中的问题,使用后运行稳定。 相似文献
55.
氯元素是土地质量调查和评价的重要指标,在地质行业中,分析氯的行业标准方法为X射线荧光光谱法(DZ/T 0279.10—2016),其难点在于氯容易污染,测量值极易受测量时间、测量次数、样片保存条件等因素影响。实验将样品在高温条件下分解,生成的氯化物经过硫酸干燥后进入元素分析仪的电解池吸收池,吸收产生的Cl—与电极产生的Ag+发生反应生成氯化银沉淀,元素分析仪可根据滴定平衡电位自动判断滴定终点,自动计算出样品中氯的含量。试验发现,电解液中加入过量乙酸,可以有效抑制水电解,避免因水电解产生的分析误差。方法的检出限为10.4 μg/g。采用实验方法测定土壤和水系沉积物国家标准物质中氯,结果的相对标准偏差(RSD,n=12)小于7%,相对误差(RE)小于6%。实际样品的分析结果与X射线荧光光谱法测定结果的双差(RD)满足规范要求。实验方法采用固体进样,样品使用量少(0.050 0~0.150 0 g),无需曲线校准,适合于大批量样品检测。 相似文献
56.
57.
针对某铁矿采场充填接顶率低和接顶效果差的问题,通过添加复合膨胀剂可实现采场主动接顶.采用响应面法,借助Design-Expert软件中的Box-Behnken design (BBD)方法,开展了膨胀性充填体强度配比试验,研究了料浆质量分数、胶固粉质量分数和复合膨胀剂质量分数对膨胀性充填体抗压强度的影响规律.结果表明,单一因素及各因素间交互作用对膨胀性充填体抗压强度均有显著影响,其中胶固粉质量分数影响最大,复合膨胀剂质量分数次之,料浆质量分数最小;料浆质量分数与胶固粉质量分数的交互作用对充填体的早、中期抗压强度影响最为显著,胶固粉质量分数与复合膨胀剂质量分数的交互作用对充填体的后期抗压强度影响最为显著.通过目标规划法确定了膨胀性充填体最优配比:料浆质量分数为69%,胶固粉质量分数为10%,复合膨胀剂质量分数为3×10–4.利用X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)分析发现,复合膨胀剂可使充填体的内部结构疏松而引起膨胀,提高充填接顶率. 相似文献
58.
地下工程开挖过程中,经常会遇到破裂结构岩石,而且完整岩石在高应力或其他因素作用下也会发生破裂。破裂岩石往往具有岩块强度较高、岩体强度较低的特点,但破裂岩石经过有效加固后能够保持较高承载能力。应用室内模拟方法,对完整岩块以及采取注浆胶结、锚杆–注浆胶结联合加固2种方法加固后的破裂岩石力学性能进行试验研究,获得破裂岩石加固后的强度恢复信息。试验结果表明,注浆胶结加固后的破裂岩石试样抗压强度可以恢复到完整岩石试样的40%~50%,无残余强度;锚杆–注浆胶结联合加固的破裂岩石试样抗压强度恢复率略大于胶结岩石试样,残余强度明显提高。 相似文献
59.
生物质振动炉排锅炉的炉膛压力周期性波动分析 总被引:1,自引:0,他引:1
采用振动炉排高温高压锅炉的生物质直燃发电技术被我国引进并推广。炉排的周期性振动会导致炉膛压力的周期性波动。由该文的分析可知,炉膛压力的波动可分为2个阶段:第1阶段炉膛压力的剧烈波动是炉排上燃料和灰渣形成的流动阻力随炉排振动产生周期性变化引起的;第2阶段炉膛压力的波动类似于燃煤锅炉的炉膛压力脉动,在给料系统稳定运行的前提下不会影响锅炉的稳定运行。仿真结果表明:合理设置炉排振动的时间和停振时间可以将炉膛压力的第1阶段波动控制在较小的安全范围内;合理的风量分配有利于稳定炉膛压力、改善燃烧情况、提高锅炉热效率。 相似文献
60.