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1.
在高海拔荒漠地区,采集两个光伏电站的发电数据,绘制一年中每月的发电量、月平均利用小时、月累计辐照度之间的曲线图,对比分析三者之间的关系,结果表明,不同光伏电站,三者关系呈正相关,三者曲线走势基本一致。在该地区搭建实验平台,利用光照强度检测仪和功率记录仪,采集光照强度和光伏组件的实际功率,通过MATLAB软件绘制两者的曲线图,结果表明,无论是光伏电站还是光伏组件,光照强度对其影响基本一致,且光照强度与发电量关系呈高度正相关。 相似文献
2.
青藏铁路16标段位于青藏高原布曲河谷地及温雁断陷盆地,多处经过多年冻土区地段,青藏铁路二期工程建设采取了科学的有针对性的施工方法和施工工艺。通过对倾填片石通风,土工格栅加筋和设置保温隔热层等施工技术的研究开发,保证了多年冻土区路堤工程建设的顺利进行,满足了工程进度需求。 相似文献
3.
为解决全强风化花岗岩地质条件下突泥涌水突发性、灾害性的难题,依托柳园至格尔木国家高 速公路(G3011)关键控制工程阿尔金山隧道,在传统帷幕注浆处治岩溶涌水、断层破碎带涌水技术的基 础上,针对阿尔金山隧道高寒、高海拔自然条件下内燃机降效严重、注浆压力损失和水泥水化速度减缓、 早期强度低等情况,结合全强风化花岗岩地层强度低、结构松散,水稳性差,在富水条件下极易崩解形成 流塑体而发生突涌的特点,现场通过 TSP、地质雷达和超前水平钻孔等综合勘察预报手段,实验确定新 型注浆材料、压力与配合比,采取前进式、后退式和集束袖阀管注浆等帷幕注浆组合措施取得了较好的 封闭固结效果,为隧道通过富水断层破碎带创造了条件,保证了项目的顺利实施。 相似文献
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5.
2021年6月14日,鹤峰走马风电场完成全部并网发电。该项目由中国电建集团湖北工程有限公司湖北省电力勘测设计院有限公司(以下简称“湖北院”)总承包。鹤峰走马风电场位于鹤峰县走马镇北镇村和铁炉白族乡万寺坪一带的山脊,平均海拔1500米至1700米,属于高山高海拔地区。 相似文献
6.
随着我国电网的快速发展,2019年全球电压等级最高的±1100 kV吉泉线投入运行。为给特高压直流输电线路带电作业开展提供技术支撑,在高海拔地区通过点云逆向工程建立数字三维铁塔,对点云数据与实际数据进行了核比;同时针对相关作业方法在数字三维铁塔上进行了安全距离校核。通过现场应用的成功开展表明,点云技术在±1100 kV输电线路高海拔地区建立的数字三维铁塔模型是安全可靠的,基于点云技术建立的数字三维铁塔可以很好地指导高海拔地区超/特高压带电作业安全开展。 相似文献
7.
8.
随着西部地区、特别是西藏地区的开发,高海拔输电成为解决能源问题的关键因素.本文分析了高原地区与低海拔地区的环境特点,结合低海拔地区GIS设备应用情况,对高海拔地区GIS应用要点进行研究.本文主要研究了绝缘、温升以及紫外线防护几部分.由于随着海拔的增高大气压压力也将降低,气压的降低将会对空气绝缘产生影响,结合现有GIS外绝缘情况,完成高海拔套管及二次元件的设计,并通过了相关试验.通过对空气密度降低及环境温度变化的理论分析,得到了海拔升高对设备温升影响较小的结论.考虑高海拔地区的高紫外线情况,通过对面漆分子构成情况的分析,选取了氟碳漆对高海拔地区GIS表面进行防护,并组织了相关试验,确认了氟碳漆的抗紫外线性能.本文通过对这些课题的研讨,为今后GIS设备在高海拔工况下的安全运行提供了设计经验. 相似文献
9.
10.
针对高海拔大温差地区混凝土坝温控防裂工作的特点,本文提出了智能监控的理论与方法,并开发了一整套实现智能监控的硬件设备及软件系统。利用这套系统,首次在藏木工程中成功实现了大坝混凝土施工通水冷却全过程无人值守智能控制。工程实践结果表明,大坝的实际降温曲线与理想降温曲线吻合较好,大坝的基础温差、上下层温差和内外温差也都得到有效控制,智能监控系统的采用保障了大坝全过程工作性态的可知、可控,避免了裂缝的产生,这种管控模式为以后在高原地区修筑类似大坝工程提供了施工质量管理与防裂控制的实践经验。 相似文献