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1.
随着我国的城市化进程加快,近年来,我国的建筑施工行业发展迅速,建筑工程在全国范围内有条不紊地展开。随着人们生活水平的显著提高。人们对住房的要求和装修过程中装修材料的要求也日益提高。在城市生活中,来自各方面的噪音已经开始成为人们生活中不可回避的主要因素,影响了人们的日常生活和休息。为了在一定范围内控制并减少噪音的影响,现在有很多居民在装修中都会选择隔音材料来保证正常的学习、生活和工作。 相似文献
2.
可实现GIS不停电扩建和耐压功能的双断口隔离开关(DDS)采用非标准结构的断口型式,为了验证这种特殊结构是否满足实际运行工况,文中通过Ansys有限元软件,建立双断口隔离开关机、电、热3D仿真模型,开展双断口隔离开关机械强度、绝缘强度、载流能力的仿真计算,并以双断口隔离开关真型样机开展绝缘试验、温升试验、动热稳定试验、机械寿命试验、高低温试验、母线转移电流试验、壳体水压试验。研究结果表明:壳体最大主应力为235.08 MPa,盖板最大等效应力为114.86 MPa,均小于许用应力;双断口隔离开关各部件场强均低于允许场强,并有一定裕度;滑动连接部分最大温升为56.5 K,壳体温升为17.3 K,内部导体和壳体温升均满足要求;试验结果验证了仿真计算的正确性。双断口隔离开关已应用于±800 kV东方换流站220 kV GIS的6个备用扩建间隔,设备运行良好。 相似文献
3.
文中对ACF断路器C2级背对背电容器组开合试验重击穿事故进行逐级分析,通过分析故障波形和外闪发展路径全过程,对关键部件开展检测,同时结合解体情况和电场仿真,分析了在试验参数高于国家标准的严苛工况下进行容性开合试验时重击穿发生的原因。分析结果表明,造成3次重击穿的主要原因有:11/2极关合试验导致断口烧蚀不均;2多次开合机械磨损产生的金属碎屑会在开断间隙较小时引起内绝缘下降;3均压电容内部损伤导致分压不均。最后,针对ACF断路器C2级容性开合试验提出了产品改进和试验步骤优化设计方案。 相似文献
4.
为了模拟交流滤波器瓷柱式断路器开断容性负载后直流电压分布,在人工气候室开展污秽潮湿环境下断路器双断口直流电压分布规律及电压—电流特性研究,在不同断口污秽比值与环境湿度条件下,通过直流高压发生器使断路器双断口同时承受直流高压,测量断口泄漏电流及断口间直流电压。试验结果表明:环境相对湿度达到90%及以上时,断路器2个断口由于污秽分布不均引起瓷套表面电导率不一致,导致开断容性负载后负载侧的直流电压大部分集中在同一个断口上,且随着相对湿度提高,断口泄漏电流会出现急剧增加的拐点。此外,还提出解决直流电压分布不均匀的研究方向。 相似文献
5.
6.
7.
文章着重对主井装载气控系统改造进行了论述。主井装载气控系统改造完成后,新的气控系统由单回路气控改造成双回路气控,易操作、事故率低,既节约了资源,又提高了生产效率,具有很好的经济效益和社会效益。 相似文献
8.
反击式破碎机是矿山、冶金、建材等行业广泛采用的加工设备,其反击锤的消耗量很大,提高它的耐磨性一直是生产和设计部门研究的重要内容。近两年来,我厂在这方面做了一些尝试,效果比较理想。 我厂使用的 P FJ-1108反击式破碎机,是由上海重型机器厂制造的。制造厂选高锰钢作为反击锤材质,是因为其内部的奥氏体组织在受到剧烈冲击或较大压力作用时,表面层产生加工硬化,从而使其获得良好的韧性和耐磨性。 我厂碎煤工艺要求出料粒度≤3毫米;比率80±5%;作业时间6~8小时/日。 相似文献
9.
直流断路器(DC circuit breaker,DCCB)是直流组网的关键设备。由于DCCB拓扑多样、操作特性各异且实际工程中存在一条线路两端配置不同类型DCCB的情况,在研究系统层面的故障处理时,涉及不同类型DCCB的详细建模和重合闸策略,增加了分析问题的难度。该文分析实际工程中的各类混合式/机械式DCCB工作原理,依据外特性等效原则,提炼出可以表征DCCB操作特性的控制参数,进而得到各类DCCB的通用外特性模型,显著简化多类型DCCB的仿真建模工作。然后,理论分析DCCB开断后故障线路上残压的自然分布特性及产生机理,发现无法直接利用残压自然分布特性区分永久性和部分瞬时性故障。接着,提出基于卸荷电阻的故障性质识别方法和自适应重合闸方法。该方法具有通用性强、系统冲击小、抗过渡电阻能力强等优点。最后,在PSCAD中进行仿真算例分析,验证了所提DCCB外特性模型和重合闸策略。 相似文献
10.
为了解决一起500 kV GIL三支柱绝缘子炸裂故障,对故障GIL开展现场检查、返厂解体、应力仿真计算、缺陷模拟研究,采用同站运行的GIL单元为试品,开展GIL整体和关键部件工频耐压局放测试分析。研究结果表明:GIL三支柱绝缘子炸裂原因为三支柱绝缘子低电位金属嵌件与环氧树脂交界面存在小间隙,在运行过程中,小间隙逐渐劣化,导致交界面电场畸变,从局放异常发展为三支柱绝缘子炸裂。最后结合GIL三支柱绝缘子炸裂原因和三支柱绝缘子生产工艺流程提出了预防性的措施,为后续工程GIL生产运维提供借鉴。 相似文献