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超级电容器储能的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
随着科技的迅猛发展,各种新设备新器件不断出现,尤其是计算机设备、微电子设备以及电力电子设备等敏感负荷的不断增加,使得电力用户对电能质量的要求日益提高。为了提高电网的电能质量需要注入一定的功率来解决由无功功率冲击、电力系统故障等引起的电压方面的问题。这必然需要具有储能系统来提供能量。文章介绍了超级电容器这一新型能源器件。超级电容器兼有常规电容器功率密度大、充电电池能量密度高的优点,可以快速充放电、寿命长,是高效实用的储能元件。将超级电容器储能系统与其他储能系统相比,分析了其特点和在改善电能质量方面的应用。 相似文献
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国内直流输电控制保护系统主要是基于ABB的MACH2系统和西门子的DSP-2000系统发展起来.MACH2系统利用计算机强大的运算处理能力,在控制保护设计中加入多重反馈和限制条件,使直流控制保护可以精密化运行,但计算机和网络通信存在一些先天缺陷不可避免;DSP-2000系统通过搭建可靠的硬件平台,使直流控制保护在数据传输上更加安全可靠,但硬件数量的增多会降低抗干扰能力,基于硬件板卡的功能也弱于不断更新的CPU的处理能力.通过比较分析,罗列控制保护系统的家族性缺陷,用以整合优化平台,完善保护程序,实施精准、稳定的控制;通过总结经验,为在役的直流控制系统深化改造及隐患排查做前期铺垫,为运维人员日常处理故障,提供分析思路. 相似文献
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500 kV静安地下变电站采用闭式喷淋冷却塔的循环冷却系统,当环境温度低或空气湿度较高的时候,冷却塔排出的热气容易在出风井附近产生白雾,对周围环境有一定的影响.分析白雾产生的机理:站内冷却系统主要为油浸主设备进行冷却,热量由冷却塔排出室外,在雨季、冬季的时候,当环境温度较低或湿度较高时,冷却塔排出的热、湿空气被外界冷空气冷却,冷凝成水珠,形成白雾。经分析,只要将冷却塔内加装吸热模块,将排除的空气再次加热,将温度提高,排出的湿、热空气与外界空气在焓湿图上的混合线正好与饱和湿度线相切,避开饱和区域,使排出的空气不产生白雾。运行情况表明:该方法不仅能够消除白雾,而且节能环保. 相似文献
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钢结构建筑具有轻质、高强度、节省空间、防风抗震、耐腐蚀、节能环保等诸多优势,并大量应用在工业厂房项目中。工业厂房建设过程中,对成本的有效控制可改良供应链关系,实现项目成本优势提升和利润保证。结合具体钢结构工业厂房施工项目,根据不同施工阶段施工需求及特征,对施工成本目标进行分析,并建立相应的成本控制策略,科学论述成本控制实现方式。 相似文献
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以二水合钨酸钠和五水合硝酸铋为原料,通过优化水热法反应温度制备了WO3/Bi2WO6纳米片,将其与锐钛矿型TiO2纳米颗粒复合制备了可见光催化性能优良的TiO2/WO3/Bi2WO6复合光催化剂,并采用一种高密度管状等离子体放电装置对其进行表面改性。利用XRD、SEM、TEM、HRTEM、XPS、UV-Vis DRS、PL对样品进行了表征和分析,考察了其在可见光下降解亚甲基蓝的光催化性能。结果表明,当水热温度为120 ℃时,WO3/Bi2WO6纳米片具有较好的光催化性能;TiO2/WO3/Bi2WO6复合催化剂中掺入TiO2质量分数为10.7%时,所得三元复合材料的光催化性能远优于WO3/Bi2WO6纳米片;经等离子体改性处理后,三元复合材料的吸收边向可见光红移,放电输入功率的增加有助于提高复合材料的光催化活性,当放电电压为1.1 kV时,复合材料的降解速率常数分别是未处理样品和WO3/Bi2WO6的2.2倍和3.9倍。 相似文献
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针对综掘工艺在三维虚拟仿真强交互性、现场情景高 贴合度等方面的不足,提出了基于 Unity3D 综掘工艺虚拟 仿真系统实现方法。以某矿综掘现场为真实场景,应用 UG 建模和3DMax的方法实现综掘工艺虚拟场景搭建和综掘工 艺设备各部件运动仿真,通过 GUI交互界面,实现各部件间 的交互运动,最后将所建模型文件导入 Unity3D 系统,进行 运动仿真交互设计。根据学习测试结果,该系统实现了综合 机械化巷道掘进工艺的可视化交互仿真操作,各操作项模块 间转换流畅。系统易于操作、场景明晰、实操性强,适用于工 人岗前培训、学生实操训练和试验教学,对丰富学习过程、提 升学习者对巷道掘进工艺的学习效果具有良好助益。 相似文献
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培训工作是"走出去"必不可少的重要环节,大庆钻探井控培训中心作为东三省唯一拥有IADC(国际钻井承包商协会)双重培训资质(IADC井控、IADC钻机HSE)的培训机构,在服务"走出去"方面做了大量工作。本文围绕当前形势,针对海外培训工作,从机构建设、教学科研和教务服务三个方面展开简要分析。 相似文献
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针对厚煤层预采顶分层综放工作面区段煤柱合理宽度留设的问题,以山东金桥煤矿1308工作面为工程背景,运用理论分析、公式计算、数值模拟的方法研究了煤柱的合理宽度范围、应力分布规律、塑性区分布特征,从而确定合理宽度值。研究表明:为确保煤柱中部没有过高应力叠加现象,煤柱宽度应大于21.9 m;煤柱宽度在14~22 m之间时,中部逐渐形成弹性区,两侧采空区在煤柱中应力叠加较强,应力峰值较高,煤柱的稳定性较差;煤柱宽度在22~32 m之间时,煤柱中部有足够弹性区宽度,两侧采空区的应力在煤柱上叠加程度较弱,稳定性高。因此,合理的区段煤柱宽度是22 m。 相似文献