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1.
考察温度、盐度等因素对优选NPLS凝胶颗粒体系的影响,评价聚合物复合NPLS凝胶颗粒体系的调驱效果。实验表明:随着温度的增加,NPLS凝胶颗粒体系的膨胀倍数增加;随着盐度的增加,体系的膨胀倍数减小;在长填砂管物模调驱实验中,聚合物复合NPLS凝胶颗粒体系具有良好的注入性。  相似文献   
2.
对于低压易漏井,或多套压系统下的地层,常常因地层承压能力差而发生井漏事故。本文详细总结了地层承压能力的影响因素,并对其进行了深入研究和探讨,对提高地层承压能力的室内试验及现场研究提供了重要的参考。  相似文献   
3.
刘清峰  王茂贵 《矿山机械》2005,33(6):103-104
我矿现有一座110kv变电站和铁山、侯庄两座35kV变电站,其中铁山变电站担负着全矿主要生产单位的电力供应,供电设备已运行多年,部分设备长期运行,已处于老化状态。同时近几年新上工程项目不断增加,电力需求越来越大,为保证新上工程项目的电力供应,满足供电不间断性要求和提高南矿区的供电质量,经论证,对该变电站进行扩容、扩建改造。  相似文献   
4.
基于电压源型换流器的高压直流输电(VSC-HVDC)技术在经过多年的研究后取得了一定的进展,并且已有多项工程在运行中。然而直流短路故障的处理仍然是VSC-HVDC电网亟待解决的问题之一,目前的断路器难以在短时内开断如此大的故障电流,因此要与限流器进行配合。电阻型超导限流器(RSFCL)已经在交流情况下进行了大量的研究,它被认为是最具有潜力的直流限流技术。然而传统的双绕无感线圈并不适用于直流输电场合,由于结构特殊使其在直流高压故障中容易发生闪络,造成超导限流器发生不可控的后果,因此需要新型的线圈结构来满足柔性直流输电保护的需求。本文基于连续式单饼限流线圈结构,对不同磁通耦合连接方式的磁场分布进行了仿真分析,建立了短时直流大电流冲击平台;同时设计了磁通耦合型饼式线圈,并对其进行了高压过电流冲击实验与分析,计算了冲击电阻过程中的电阻和热量变化并进行了讨论。本文的分析结果对电阻型直流超导限流器的设计,以及阈值与裕量的确定有一定的指导意义。  相似文献   
5.
船舶柴油机气阀长期处在高温、高压、强腐蚀的恶劣工作环境中,承受频繁反复的高速运动和磨擦冲击。本文主要从材料特性、结构设计、工艺特点等角度结合试验分析系统研究论证了32-40排气阀的生产制造及实际应用的可行性。  相似文献   
6.
220kV和500kV高压及超高压故障电流限制技术被认为是保障大电网安全稳定运行、提高供电可靠性和灵活性的有效途径。本文结合国内外高压及超高压领域的几个限流器工程示范项目,对比分析串联电抗限流技术、串联谐振限流技术、分裂电抗开断技术、超导限流技术以及其他混合限流技术的原理、设计和制造关键技术、可靠性和造价,并对各种限流技术的优缺点进行了评述。  相似文献   
7.
作为现代化的矿山,电缆是其动脉线,如果选用不当,可能要造成一定的麻烦.甚至致命的危害。由于井下矿山对供电的特殊要求.如照明电缆应单独敷设,不能与动力电缆混用,应保证井下照明的可靠性,保证井下工人的人身安全;  相似文献   
8.
本文研究了DC24V直流充电系统在海上石油平台的应用。  相似文献   
9.
目前,海洋石油无人平台通常规将多路阀与多相流量计配合使用,由中控系统远程切换多路阀的接口,实现倒井操作,从而实现生产井的单井产量计量。基于海洋石油部分无人平台改造项目,主要针对新老多路阀的串联,介绍新增井口与在役生产井通过两台多路阀接入多相流量计的方案,实现单井计量。  相似文献   
10.
随着交直流电网规模的不断增长,纯电阻型超导限流器已经难以满足其限流需求。为了减少超导带材的用量并提高电阻型超导限流器的经济性,通过引入空芯分裂电抗器,研究了一种分裂电抗型超导限流器(DRSFCL)并对其基本限流原理进行了分析。通过建模和仿真研究,主要分析了DRSFCL在10 k V电压下的交直流限流特性,得到其在交流冲击下可有效地限制短路电流的第一波峰值,限流作用比较明显,且在直流冲击下也有较好的限流作用。最后通过直流冲击平台对部分直流仿真结果进行了试验验证,试验结果与仿真结果基本一致。  相似文献   
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