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51.
沙河抽水蓄能电站的2台机组在区外故障时功率大幅度摇摆,最后由低功率保护将这2台机组跳开。在对现场录波图定性分析的基础上,对电力系统中抽水蓄能机组在水泵运行状态下受到外界扰动后功率振荡的过程进行了仿真计算,仿真结果与实际录波曲线吻合。对一些预想事故下机组的动态特性的研究和分析表明:抽水蓄能机组在水泵运行工况时,功角稳定问题较为突出,对机组和电力系统都会形成较严重的冲击,需要采取措施以改善系统的稳定性。  相似文献   
52.
短路电流仿真值与录波值的比对分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
对电网某短路故障进行仿真计算,再与实际录渡比对,结果基本吻合,存在少量误差.误差由录渡取值误差和仿真计算误差共同组成,录波取值的误差包括电流互感器误差、保护(故障录波仪)录渡误差、有效值计算误差,仿真计算误差包括不能完全真实再现电网运行方式以及电网元件仿真参数误差.因此,在短路电流计算中,选择好基于潮流还是不基于潮流,并且控制好诸如零序互感、低压小机组、负荷模型等短路计算的影响因素,可以将短路电流计算值与实测值的误差控制在5%以内,说明目前采用的常规短路电流计算方法是可取的.  相似文献   
53.
华电宁夏灵武发电有限公司#1炉,投运约2780 h时,低温过热器管发生泄漏爆管,通过时低温过热器管现场宏观检查、内窥镜检查和取样微观组织检查,进行综合分析,指出第49-5根管子原材料本身局部存在过热的粗大魏氏组织是此次低温过热器管发生爆破泄漏的主要原因.  相似文献   
54.
超高压处理对大豆蛋白酶解物的影响   总被引:3,自引:1,他引:2  
以大豆蛋白为原料,研究了超高压处理条件对碱性蛋白酶酶解物水解度、TCA-NSI和抗氧化活性的影响.与未高压处理直接酶解的酶解物比较发现,超高压处理可以提高酶解物的活性,加快酶水解的速度,对大豆蛋白的水解度、TCA-NSI有较大提高.经超高压处理后的蛋白酶解物抗氧化活性IC50下降,抗氧化效果明显提高.  相似文献   
55.
应用同伦内点法求解电力系统无功优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对电力系统在某些运行状态下无功优化的可行域为空,进而导致现代原对偶内点方法迭代发散的情况,通过引入同伦理论对无功优化不可行问题进行探测。算例表明,同伦内点算法在可行域存在时与传统的原对偶内点算法具有相近的计算复杂度,在无功优化不可行时则能有效进行不可行探测,具有一定的实用前景。  相似文献   
56.
制备了Pt/HZSM-5双功能FCC汽油加氢异构化催化剂,考察了催化剂焙烧条件和还原条件以及负载金属方法对FCC汽油加氢异构化反应的影响。在290℃、2.0MPa反应条件下对催化剂进行了工艺评价。实验结果表明,焙烧条件对离子交换型催化剂有显著影响,因为它们决定金属的最终分布,还原条件和铂掺合方法是影响催化剂的活性和选择性的重要因素。该催化剂是一种双功能催化剂,具有较强烯烃加氢饱和功能和异构化功能,能使FCC汽油中的烯烃含量大大降低,汽油储存安定性提高,且辛烷值无大的损失。  相似文献   
57.
分析了RTP/RTCP协议的特点与关键技术,设计了在嵌入式网络处理器中基于IP/UDP的RTP/RTCP协议的实现方法。并给出了在网络处理器IP2022中实现实时传输协议的主函数的流程图及局端与用户端的实现方法流程图。  相似文献   
58.
以废航空润滑油(UO)为原料,采用蒸馏-加氢-吸附精制工艺制备了再生基础油。通过GC-MS、1H NMR、FTIR等分析手段对UO、加氢精制油(HO)的组分特征进行了表征。对原料和产品的色度和黏度指数进行了测定。结果表明,选取<370℃的UO馏分经过加氢精制后,HO的黏度指数为122,饱和烃质量分数为92.26%,色度为2.5,仅通过单独加氢处理工艺得到的再生基础油的色度不符合标准,采用10%的活性白土,在140℃搅拌1.5 h对HO进一步脱色,得到的再生基础油黏度指数为125,饱和烃含量为95%,色度为0.3,符合VHVI5号的再生基础油标准。加氢精制油中的着色物质主要是酮、醛类化合物。  相似文献   
59.
SH抽水蓄能电站的两台机组在水泵工况时,由于区外发生故障导致机组功率大幅度摇摆,最后由低功率保护将两台机跳开.在对现场录波图分析的基础上,对保护的动作进行了分析并进行了故障回放;对电力系统中抽水蓄能机组在水泵运行状态下,受到外界扰动后容易发生功率振荡的原理进行了分析,对该类预想故障进行了仿真计算,并指出其危害.  相似文献   
60.
研究了La助剂对CuO -ZnO/Al2 O3催化剂性能的影响 ,得到了活性和稳定性较好的CuO -ZnO -La2 O3/Al2 O3催化剂。应用TPR、XRD、SEM及XPS等方法对催化剂进行了表征 ,结果表明 :La助剂的加入使催化剂表面的Cu组份含量增加并使Cu/Zn摩尔比提高 ;La助剂的加入极大地提高了催化剂的稳定性 ;反应过程中催化剂表面Cu组份含量逐渐下降是催化剂活性下降的直接原因。  相似文献   
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