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1.
上海国际航运中心洋山深水港区四期工程是国内首个全自动化集装箱码头.港区采用国际上最新一代自动化集装箱装卸设备,部分变电所供电设备数量较多,作业时产生极大的冲击负荷且谐波叠加后超标的几率较高.因此,在变电所内配置高压有源动态滤波及无功补偿装置(APF-SVG),进行就地集中治理,有效优化港区电网电能质量,节能降耗,以促进绿色低碳港口的建设.  相似文献   
2.
针对目前电网电能质量检测的实际问题,通过研究基于DSP的电能质量检测技术及FFT分析原理,按照我国电能质量检测的相关标准,完成以DSP(TMS320F2812)为核心,实现数据的采集、处理及实时显示等功能的电能质量检测系统的原理设计及试验装置的制作.硬件部分主要包括电压检测及调理电路、电流检测及调理电路、频率检测电路、电源模块以及液晶部分设计.在CCS3.3集成开发环境下,完成对主程序以及子程序的编写,最后经软硬件系统调试,得到了相电压波形、相电压有效值、频率等电能质量参量.试验证明,各电能质量检测参量达到预期的准确度,该检测系统稳定可行.  相似文献   
3.
4.
本文采用修正的Hurnmers方法制备了氧化石墨,通过超声波剥离得到氧化石墨烯溶液,用水热法进行还原,制得三维石墨烯。结果表明,制备的三维石墨烯材料具有多孔结构,且还原后某些含氧基团消失。所构建的酶生物燃料电池以三维石墨烯(GN)为载体,以麦尔多拉蓝(MB)为导电介体,用Nafion(NF)固定甘油激酶(GK)和甘油-3-磷酸氧化酶(GPO)制备阳极催化电极,并以Pt/C作为阴极催化剂。结果显示,基于NF/GN/MB酶修饰碳纸电极的甘油酶生物燃料电池具有良好的放电性能,开路电位达到0.77 V,并在0.42 V取得最大功率密度42.05 μW/cm2。论文中对该酶生物燃料电池的组装、工作条件等进行了优化,用极化曲线法和交流阻抗法对其性能进行了评价。该酶生物燃料电池将为生物柴油副产物甘油的处理,提供一种清洁可靠的能源再利用方式。  相似文献   
5.
随着时代的进步,人们生活水平的不断提高,建筑工程施工质量问题也被广泛的关注。本文从工程质量的特点以及存在问题入手,分析了建筑施工质堵管理的具体措施。  相似文献   
6.
文章结合龙泉换流站站用电系统年度检修,对站用电10 kV备自投逻辑存在的问题进行了分析,提出了解决方法,并进行了对比分析,总结了优缺点,为今后的站用电系统故障消缺和年度检修期间的运行方式安排以及新建换流站的站用电系统备自投逻辑设计起到参考作用.  相似文献   
7.
泵站水泵反向发电可采用变频机组运行方式,但此方式时水泵发电不能处于最佳工作效率。针对泵站水泵发电运行时的特殊工况,提出用四象限高压变频变压技术使水泵发电时刻处于最优状态,在提高发电效率的同时,还避免了并网发电时对发电机所造成的冲击。分析了在水泵采用四象限变频变压技术发电运行时机组起动和并网方法,并对其发电过程进行了仿真。同时,针对水泵反向发电运行工况,提出了四象限变频器的特殊控制策略。  相似文献   
8.
基于 DSP 的液晶显示模块设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
电能是一种广泛应用的二次能源,电能质量的优劣直接影响用电设备能否正常运行,因此实现电能参量的动态显示,以便实时对电能质量进行监测具有现实意义。文章利用DSP(F2812)和SMG12864液晶组成硬件显示电路,通过采集模块将数据送入DSP,经过DSP对数据进行处理,在液晶上显示出来。设计了DSP与液晶的接口电路和DSP驱动液晶显示的软件程序。实验证明,基于DSP(F2812)组成的液晶显示模块能够对电能质量参数实时动态显示,达到预期的设计效果。  相似文献   
9.
针对c3通道对噪声非常敏感,以及现有的基于c3通道遥感图像阴影检测算法存在的阴影检测不准确问题,提出改进的c3通道高分辨率遥感阴影检测算法.利用对数变换和阈值法对c3通道图像进行增强,提高了c3通道图像阴影区域与非阴影区域的对比度,进而提高了阴影像素的辨识度;通过扩展邻域范围并增加影响因子较高的像素点的权重进行图像平滑,有效地减弱了噪声对阴影像素提取的影响;增加2个方向的模板,利用高斯分布和抽样方法确定边缘阈值,提高了阴影区域边缘检测的准确度.实验结果表明,该算法提高了阴影检测的准确度,适应性较强,可较好地应用于高分辨率遥感图像的处理.  相似文献   
10.
针对电子检测装置在甲烷气体浓度检测时存在易燃易爆等安全隐患,本文提出了一种基于光纤耦合技术的单色光谱吸收法检测甲烷气体浓度的方案。给出了单色光源的选择依据,设计了基于光纤耦合技术的单色光谱吸收法检测装置,提出了应用Matlab对甲烷气体浓度与输出电压两组数据进行线性拟合。通过输出电压预测出甲烷气体浓度,并检测了预测值与真实值的误差。实验结果表明,将光纤耦合技术应用于单色光谱吸收法检测甲烷气体浓度,可以在无电力介入的情况下对甲烷气体浓度进行实时检测,误差不超过2%。  相似文献   
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