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21.
直流系统接地对变电站安全运行影响甚大,当前针对直流绝缘的监测方法存在不能实现故障分支定位、在特定情形下无法准确报警等诸多不足,需要加以改进。首先对直流接地成因和危害展开分析。其次,充分考量故障定位准确、检测精度提升、零漂影响规避等多重因素,在直流漏电流法中吸纳动态差值法的核心思想,以检测电阻两次投切为主要手段构建新型直流系统绝缘监测架构,并给出用于辨识绝缘优劣的相关电气量计算公式。再次,通过模拟故障检验、实际案例证明等方式,表征本文方法的可行性。实证结果是:采用所提方法,关于母线绝缘电阻和支路绝缘电阻的实时感知的相对误差分别不大于2.96%和2.49%,均大幅小于5%的国标要求。因此研究表明:借助动态差值法进行变电站直流系统绝缘的在线监测,不但对系统安全运行无影响,还消除了检测死区,克服了由于传感器零漂带来的漏报、误报可能,使直流系统运检技术迈上一个新的台阶。 相似文献
22.
通过对黄龙沟沟内主要景观的地表水的现场测定和采样后实验室测定,对黄龙沟地表水水化学特征的空间变化进行了讨论。结果表明:从上游转花泉到下游迎宾池,地表水中Ca~(2+)、HCO_3~-质量浓度的降低是电导率(Ec)降低的主要原因,地表水中方解石饱和指数(SIc)为1.15~1.84,地表水水化学类型为Ca~(2+)-HCO_3~-;在接仙桥与莲台飞瀑两处,地表水的HCO_3~-质量浓度不降反增,原因是前期地表水流入地下水系统中使CO_2得到补充,从而使再次出露到地表水中的HCO_3~-质量浓度升高。根据R型聚类分析,水化学参数分为4大类:第1类为[SiO_4~(4-)]、[Mg~(2+)]、[Ca~(2+)]、[HCO_3~-]、p_(CO_2)、Ec、[Al~(3+)],第2类为[SO_4~(2-)],第3类为pH、SIc、[Cl~-],第4类为温度T。根据Q型聚类分析,核心景点地表水系统大致分为3大类:第1类为上游表生泉水,第2类为中游溪流地表水,第3类为下游地下水转为地表水。地表水从上游到下游,方解石和白云石均处于过饱和态,将继续形成钙华;长石与钙蒙脱石可能存在向温石棉、海泡石矿物相转变的趋势。 相似文献
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24.
25.
该研究建立一种基于QuEChERS前处理技术,同时测定热带水果中嗪氨灵及其代谢物三氯乙醛残留量的气质联用法。样品中残留的嗪氨灵及其代谢物三氯乙醛采用乙腈提取后,用十八烷基硅烷键合硅胶和无水硫酸镁净化,经气相色谱柱前衍生化反应,三重四极杆串联质谱仪检测,基质匹配外标法定量。结果表明,方法中2种衍生产物在质量浓度5.0~600 ng/mL范围内线性良好,相关系数R2均大于0.9981,定量限为2.8~8.1μg/kg;不同热带水果样品中添加0.010、0.050、0.400 mg/kg浓度水平时,平均回收率为71.5%~116%,相对标准偏差为1.79%~9.33%。该方法简便、高效、准确,且具有良好的灵敏度和精密度,适用于热带水果中嗪氨灵及其代谢物三氯乙醛残留量的测定。 相似文献
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27.
纤维水镁石中同时存在有不同价态的Fe即Fe(Ⅱ)与Fe(Ⅲ),这对开展水镁石相关研究具有重要意义。而不同价态Fe含量测定过程中存在Fe(Ⅱ)在空气中易氧化成Fe(Ⅲ)而导致测定不准确的问题。针对该问题,实验采用厌氧培养箱作为操作环境,对纤维水镁石的处理均在厌氧条件下进行。利用邻菲罗啉与经盐酸羟胺还原产生的总Fe(Ⅱ)显色反应原理测定纤维水镁石中的总Fe,之后测定过程中不加盐酸羟胺与邻菲罗啉反应测定溶液中的Fe(Ⅱ),利用总Fe与Fe(Ⅱ)的差值测定Fe(Ⅲ),从而实现了邻菲罗啉分光光度法对纤维水镁石中Fe(Ⅱ)与Fe(Ⅲ)的准确测定。试验发现在波长为510nm,显色体系pH值为2~5,显色时间为10min条件下,Fe(Ⅱ)质量浓度在0.02~5.0mg/L范围内与其吸光度符合比尔定律,校准曲线的相关系数为0.999 9。采用实验方法对两个纤维水镁石样品分别进行6次平行测定,结果显示总Fe、Fe(Ⅱ)及Fe(Ⅲ)的相对标准偏差(RSD,n=6)均小于1%。采用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)进行全Fe测定结果对照,结果表明两种方法的测定结果保持一致。 相似文献
28.
党政瑜 《重庆科技学院学报(社会科学版)》2012,(12):41-44
民事执行检察监督制度应当考虑合理规制监督的范围,以求发挥监督制度的最大功效。监督范围应包括执行根据违法、执行裁决违法、执行行为违法、法院主动邀请及检察院起诉的公益诉讼案件五个方面。 相似文献
29.
一、双扉闸门及其工作原理水利水运工程中的双扉闸门,通常是指水工建筑物中,在带有控制闸门的单孔闸室里,设置两道工作闸门门槽,在两道闸门门槽中分别安置一扇工作闸门,两扇工作闸门可以分别在各自的工作门槽轨道里上、下运行,这两扇工作闸门一般就简称为双扉门.双扉门又分为上扉门和下扉门,上、下扉门的尺寸、重量基本相同.区分上、下扉门的主要依据是上、下扉门各自承担的工作内容.一般情况下,下扉门主要放置于闸室口门底坎上,使用较为频繁,相当于工作门,主要作用是挡水、充水和泄洪.上扉门平时主要放置于闸孔上方挡板上,使用频率较小,相当于检修门,只有在所需挡水水位超过下扉门门体高度时,上扉门才会从挡板放下与下扉门闭合参与挡水任务,另外在洪水水位过高需开启闸门泄洪时,上扉门又与下扉门同时提起,承担部分泄洪任务. 相似文献
30.