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1.
通过刚果红实验、热老化烘箱实验和流变实验,研究了两种自制高效钙锌复合热稳定剂对聚氯乙烯(PVC)热稳定性能及其流变性能的影响,并且与市场上应用的两种钙锌复合稳定剂进行比较。结果表明,自制二羟甲基丙酸钙锌类复合热稳定剂的效果最佳,在180℃下保温80 min仍无明显变色,刚果红试纸在69.5 min时变色,流变性能各参数均良好,优于市场上所售的两种国内外产品;自制的硬脂酸钙锌复合热稳定剂作为主稳定剂的稳定效果与国外产品相当。  相似文献   
2.
借助典型的固相反应烧结机制,研究了MgO含量对微波高品质因数瓷介材料微观结构与介电性能参数影响的规律。结果表明:高温烧结的镁钛系瓷介质中,随着MgO含量增加,Mg2TiO4晶相的含量逐渐降低、瓷体晶粒由尖晶石型演变为氯化钠型结构,对应的微波介电常数出现缓慢降低,在10.10~13.37范围连续可调。当x=16时,在1 525℃/2 h烧成,可获得性能优良的(2+x)MgO-TiO2陶瓷,其ρ=3.49 g·cm–3,εr=10.37,Q·f=118 747 GHz(f=10.47 GHz),τf=–53.35×10–6℃–1。  相似文献   
3.
基于IEC 61850的超高压变电站联锁控制系统改造的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合扬州第二发电厂一期500 kV升压站联锁控制系统的改造,提出了一种基于IEC 61850标准的超高压变电站联锁控制系统的改造方案.项目采用了符合ICE 61850标准的通讯网络和测控单元,重新设计了电气联锁的控制方式及二次回路.500 kV跨间隔的联锁信息采取两种方式传送,在联锁逻辑形成前添加了信息的校验和切换过程,这种方法易于二次控制系统的扩展,并为信息的维护提供了便利条件.项目设计方案和实施过程有效降低了对发电厂运行的影响,并使得原有联锁系统的可靠性得到加强.所提方案既完成了IEC 61850标准下老旧电气联锁控制系统的改造,又尽量降低了对超高压变电站一次系统运行的影响.  相似文献   
4.
谢文涛  张东  吕征宇 《机电工程》2007,24(9):101-104
按照光伏发电系统的要求确定了该系统中DC/DC变换器的拓扑--Boost电路,给出了该拓扑的工作原理和小信号模型.在此基础上,详细介绍了Boost的电路参数,驱动和保护电路以及控制回路的设计.最后给出了1 kW光伏发电系统中前端DC/DC变换器的实验波形,验证了设计的正确性.  相似文献   
5.
基于J2EE和Matlab的发电厂继电保护综合管理系统   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
基于J2EE平台和Web服务的综合集成方案,既能充分利用J2EE平台的成功优势,又能以互操作性更好的方式展现整合企业信息系统功能。面向服务层,将计算平台、图形化平台集成于统一的信息化管理平台之中。介绍了一种面向服务层的基于J2EE和Matlab的发电厂继电保护综合管理系统。分析其总体结构、主要功能模块和技术特点。系统采用分布式J2EE架构,与Matlab有机结合,实现了发电厂继电保护信息管理、故障分析、保护整定等功能。该系统具有较好的实用性和通用性。  相似文献   
6.
本文结合200m级高碾压混凝土重力坝实际工程,阐述了粉煤灰混凝土抗渗、溶蚀性能的稳定性。通过对不同配合比混凝土中主要物质累计溶出量的计算及耐久性预测,获得了粉煤灰混凝土中粉煤灰的临界掺量。  相似文献   
7.
本文结合200m级高碾压混凝土重力坝实际工程,阐述了粉煤灰混凝土抗渗、溶蚀性能的稳定性。通过对不同配合比混凝土中主要物质累计溶出量的计算及耐久性预测,获得了粉煤灰混凝土中粉煤灰的临界掺量。  相似文献   
8.
谢文涛 《电工技术》2021,(24):131-133
随着智能电网技术的发展,传统的两端输电系统也开始逐步向三端甚至多端输电系统发展.将原先应用于两端输电系统的基于阻抗匹配原理的继电保护控制策略进行优化扩展,推广到三端及多端输电系统,提出针对广域输电系统的继电保护控制策略.经过仿真验证,该继电保护策略能对区域内故障和区域外故障进行准确的判定,且该算法整定简单,不会受到分布电容、分布电流、过渡电阻等因素的影响,辨识灵敏度较高.  相似文献   
9.
10.
借助高效流延成型工艺,探讨了多种溶剂组合与分散剂对玻璃/陶瓷浆料体系流变性能的影响,通过对玻璃/陶瓷料、塑化剂与粘结剂等配制浆料的组成配比进行优化设计,详细研究了浆料中各组成含量对流延生料带体积密度,以及对烧成后玻璃/陶瓷致密度、物相等微观结构与性能的影响。结果表明,适当的浆料组成类型及含量对提高试样的烧成致密度、降低高频介电损耗、改善微观结构均有明显的影响;850℃烧结试样10MHz测试,相对介电常数为7.7,介电损耗2.0×10-4,25~500℃热膨胀系数(7.30~7.65)×10-6/℃,满足模块级LTCC大面积高密度封装要求。  相似文献   
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