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1.
电容器内部熔丝能在电容器内部元件击穿时,能将故障元件隔离开来,防止故障扩大,延长电容器的使用寿命,为验证内熔丝是否有效,需开展内熔丝隔离试验.而当前内熔丝隔离试验存在着操作安全性低、所需试验设备繁多、接拆线复杂等问题.通过建立等值电路和理论计算,分析内熔丝动作后电阻、电容量及内部分段电压的变化情况,提出内部熔丝隔离试验...  相似文献   
2.
建立了温度场三维仿真模型,通过正常运行时仿真结果及现场红外测温图谱的比对,验证了仿真模型的正确性,并对不同光照和风速对1000kV CVT温度分布的影响进行了研究分析.  相似文献   
3.
循环流化床机组排渣温度高,热损失大,余热利用将大大提高机组热经济性。冷渣器余热利用的传统方法是将排渣热量回收至凝结水系统,从能耗利用的角度看,这种方案并不是最经济的。针对循环流化床供热机组,提出了一种新的冷渣器余热利用方案,在采暖期使用热网回水冷却冷渣器,将排渣热量直接用于供热,非采暖期仍将排渣热量回收至凝结水系统;给出了新方案的具体实施方法,最大限度的利用了原有系统及其设备,仅在外围增加了一路冷却水管路,系统简单,投资少;利用等效热降的方法对两种方案进行了经济性分析,计算结果表明新方案经济性更好。  相似文献   
4.
800 kV上海庙—临沂特高压直流输电工程受端(沂南换流站)配置有3台同步调相机,为换流站提供紧急动态无功支撑。近年来,山东省外同步调相机多次故障跳机,限制了同步调相机功能的发挥,须评估同步调相机故障对特高压直流输电的影响。基于PSACD仿真平台及现场设备实际参数,建立上海庙—临沂分层接入特高压直流输电工程的计算模型,评估了同步调相机甩负荷、失磁、出口短路故障及故障时同步调相机投运台数对特高压直流输电的影响,研究发现:甩负荷及失磁故障影响较小;升压变压器高压侧短路一般会导致直流换相失败,低压侧短路会导致直流功率大幅跌落但一般不会导致换相失败;同时投运2台及以上调相机可减少故障严重程度,加快故障恢复。研究结果可为现场有针对性地开展运维检修提供指导。  相似文献   
5.
在线监测技术可以实现对架空输电线路本体、通道环境、气象条件、风偏舞动等的实时监测,有效保障了架空输电线路安全稳定运行水平,但是部分杆塔处于无运营商基站覆盖区域,无法实现在线监测数据回传。为此,提出了一种基于非授权频谱终端直接通信技术(Device to Device,D2D)的无信号区在线监测数据传输方法。首先,分析架空输电线路在线监测装置分布特点,选择适用于输电线路环境的频谱资源,建立装置间直接通信的路损模型;然后,采用基于先听后发的信道接入机制,实现与已有通信技术的友好共存;最后,结合无信号区输电线路信道环境,采用基于定向天线的传输路由进行信息中继。对本技术的仿真验证结果显示本方法可以在降低天线的传输功率、提高整个监测网络的生存时间和稳定工作时间基础上,保障在线监测数据高速率可靠回传。  相似文献   
6.
为了厘清矿物质化合物对含油污泥焚烧过程中重金属迁移转化的影响规律,以胜利油田罐底含油污泥为研究对象,在水平管式炉上分别进行了含油污泥添加CaO、Fe2O3、Al2O3、MgO后的焚烧实验,对获得的焚烧底灰分别进行了重金属总量、浸出特性以及风险性分析。研究结果表明:矿物质在焚烧过程中形成的残渣对重金属均有一定的吸附作用,CaO对Cu、Cr、Pb和As的吸附效果最好,其中Cu的残留率达到93.40%。不同矿物质化合物对重金属浸出的抑制效果不同,其中Al2O3对Cr、Zn、Pb、As、Cd的浸出特性表现出了最强的抑制效果,且Zn、Pb和As的浸出率均低于5%。矿物质对重金属风险性影响的规律性不强,CaO和Al2O3对降低Zn和As的风险性效果较为显著,Zn和As生物有效态含量均低于18%。  相似文献   
7.
某电厂1000 MW新投运机组运行一段时间后,由于汽轮机油抗乳化性超标引起轴瓦温度升高造成跳机.为保持机组正常运行只能通过不断添加新油来解决.从抗乳化性超标问题进行分析,找到抗乳化性超标的原因,采用再生吸附剂进行在线处理净化,得到合格油品.运行时通过吸附过滤保证机组正常运行,有效降低了机组停运造成的经济损失.建议在机组...  相似文献   
8.
在未来相当长时间内,山东省仍然是以煤为主的能源消费结构,燃煤过程产生的CO2总量仍然维持在较高水平。煤电机组节能降碳改造、供热改造和灵活性改造(简称“三改联动”)实施有利于在全省范围内推动煤电低碳化高质量发展,提高供热能力和灵活调节能力。节能降碳、供热和灵活性改造之间存在相互影响关系。煤电机组节能降碳改造与供热改造深度关联,煤电机组节能降碳的一种技术途径就是供热改造。供热改造后机组在供热季灵活调节能力都较差,推荐中低压连通管打孔抽汽、低压缸零出力(切缸)等改造后机组供热季灵活性水平较高的改造技术。煤电机组灵活性改造后,机组的深度调峰能力得到增强,有利于新能源消纳,但是煤电机组在深度调峰过程中会显著提高机组的供电煤耗。因此,在开展煤电机组“三改联动”工作时要统筹规划,制定科学合理的实施方案。  相似文献   
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