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271.
传统的低压配网三相不平衡负荷在人工调整时,存在受瞬时检测电流波动影响大等问题。提出了一种基于台区历史功率数据和用户用电量信息的台区三相不平衡负荷调整方法,建立了不平衡负荷调整的数学模型。分析了在存在销户和新用户接入情况下的负荷调整模型修正问题。最后,对某一台区历史功率样本数据进行测试,结果表明应用该模型进行台区负荷调整可以有效降低配电台区的三相总体不平衡度。 相似文献
272.
为研究某500 kV变电站硅橡胶辅助伞裙粉化、脆化、塌陷甚至断裂脱落的原因,以此变电站的老化伞裙为研究对象,采用憎水性、机械性能测试,扫描电子显微镜、X射线光电子能谱、红外光谱、热失重分析等多种技术进行理化特性分析和老化评估。结果表明,相比于新伞裙,老化伞裙的憎水性、机械性能已大幅度退化。硅橡胶在外界环境作用下发生复杂的物理化学变化,分子链断链并生成了大量强极性活性基团,同时有机组分流失,形成微孔洞结构,使硅橡胶伞裙性能下降。伞裙配方不够合理也可能是较快劣化、性能下降的原因。附近的水泥厂产生的碱性污秽富集在伞裙上,很可能加速了其老化。最后,针对该问题提出了处理措施以及运维建议,确保电网和设备的安全稳定运行。 相似文献
273.
二滩水电站高拱坝混凝土的特点 总被引:1,自引:1,他引:1
二滩混凝土双曲拱坝坝高且结构复杂,坝身孔洞多,泄洪量大,坝体混凝土410万m3。本文介绍了在大坝混凝土的设计和施工中采用的一些先进技术和工艺。这些新技术、新工艺的成功使用,不仅节约了大量的费用,同时也加快了工程进度。 相似文献
274.
南堡凹陷断裂发育特征及其演化机制 总被引:2,自引:0,他引:2
南堡凹陷受渤海湾盆地北东向断裂和北西向断裂的共同控制,凹陷北部是北西向的张家口—蓬莱断裂带,凹陷东部和西部分别是北东向且具有走滑性质的郯庐断裂带和沧东断裂带。因此,南堡凹陷的形成和构造变形既具有张性变形特征,又具有压扭或张扭变形特征。剖面上,断裂的组合样式较为复杂,大致可分为"y"形、"x"形、包心菜式、花状及阶梯状等;平面上,断裂的组合样式主要为帚状、梳状、平行式、雁列式、交织状和"入"字形。构造演化史表明,古近系沙河街组沉积时期为凹陷的伸展断陷阶段,主要受郯庐大断裂的右行扭动控制,断陷作用强烈、水体较深,是烃源岩发育的主要时期。东营组沉积时期,凹陷进入稳定的沉降阶段,为持续裂陷期,主要受近南北向区域张力的作用。新近系至今,凹陷进入坳陷阶段,主要受重力和热沉降的共同作用,次级断裂较为发育。 相似文献
275.
276.
多种金属离子与2-亚硝基-1-萘酚-5-磺酸反应形成络离子,采用高效毛细管电泳法,优化分离和测定条件,在5分钟内能得到好的分离和高感度的定量结果,并用此法对市售镍盐中微量钴的定量测定 相似文献
277.
278.
考察了助表面活性剂与表面活性剂的质量比(m2)、丙烯酸(AA)、丙烯酰胺(AM)、表面活性剂和氧化还原引发剂(NH4)2S2O8-NaHSO3等多种因素对CTAB(SDBS)/正戊醇/石油醚/水体系溶水量的影响,首次探明了以石油醚为油相的微乳液形成的较适宜条件,结果表明:对于CFAB微乳液体系,m2在0.6~2.5能形成微乳状液,而对于SDBS微乳液体系,m2仅在0.3~1.5能形成微乳状液;加入适量单体AA、AM和氧化还原引发剂(NH4)2S2O8-NaHSO3可以提高溶水量。 相似文献
279.
分散聚合法聚丙烯酰胺微球调剖剂的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以过硫酸铵和亚硫酸氢钠为氧化还原引发剂,N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,乙醇/去离子水为分散介质,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为分散剂,将丙烯酰胺和苯乙烯磺酸钠进行分散聚合制备了聚丙烯酰胺微球调剖剂,考察了乙醇/去离子水体积比、丙烯酰胺用量、引发剂用量、分散剂用量、交联剂用量、苯乙烯磺酸钠含量和反应温度对聚丙烯酰胺微球调剖剂的粒径和凝胶强度的影响。结果表明所合成的聚合物微球调剖剂粒径可调,平均粒径为1.0~8.5μm,具有较好的分散性和凝胶强度。FTIR谱图初步证实丙烯酰胺微球聚合物的结构。 相似文献
280.
在恶劣的环境中,铁基非晶软磁合金会发生腐蚀,进而影响其功用,而元素成分调控是改善其耐蚀性最直接有效的手段。Cr的引入可在非晶软磁合金表面形成铬氧化膜而抑制腐蚀;Nb的存在可导致软磁合金表面形成n型半导体型Nb氧化膜,且与基体元素间存在协同耐蚀效应;Ni可使软磁合金出现显著自发钝化特性;Si可形成硅酸盐钝化膜,拓宽稳定钝化范围;P则促进合金成分均匀性,形成更均匀更稳定磷铁化合物钝化层,且可加快非晶表面的活性溶解,加速表面特定成分的氧化膜形成。Mo可促进含Cr非晶软磁合金表面膜Cr富集,加速Cr氢氧化物钝化膜的形成;Cu可增加Fe的析出,抑制非铁磁性相的形成,降低合金平均晶粒尺寸而提高耐蚀性。此外,在铁基非晶软磁合金中同时引入多种元素时,这些元素会互相作用,进而协同影响软磁合金的耐蚀性能。 相似文献