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1.
2.
3.
大电网安全可靠运行4级梯度预警预控方法 总被引:3,自引:0,他引:3
采取系统、综合、在时间轴上延伸扩展的防御措施是避免大规模停电事故发生的重要途径之一。现有的预警和预防性控制系统大都集中关注于电网运行在线、实时、动态的安全稳定分析和事故防范措施,然而从电网运行生产的全过程出发能更好地实现综合防御的思想。提出一种4级梯度预警预控方法,即运用系统工程的思想在电网运行生产过程的4个重要环节,针对各自的特点开展预警分析和预防性协调控制。以此方法建立的预警预控系统的核心内容是周计划、日计划、操作前和实时4个时间递进环节上的安全稳定分析和有针对性的控制措施。介绍了大电网安全可靠运行4级梯度预警预控系统在河南电网的具体设计实施和关键技术。 相似文献
4.
活泼亚甲基类超支化聚合物甲醛捕获剂的合成及应用 总被引:2,自引:0,他引:2
以二乙醇胺(DEA)和丙烯酸甲酯(MA)为原料通过Michael加成反应制得AB2型单体;经由"一步法"使单体与核(三羟甲基丙烷,TMP),在对甲苯磺酸(P-TSA)催化下,通过酯交换反应制得一种端羟基超支化聚(胺-酯)(HPAE);使用丙二酸二乙酯(DEM),在无水K2CO3催化下,通过酯交换反应对HPAE进行端基改性,从而制备活泼亚甲基类超支化聚合物(HPAM)。通过单因素试验筛选出了活泼亚甲基类超支化聚合物(HPAM)的最优反应条件;采用IR、DSC-TG等手段;对聚合的分子结构及热性能进行了表征;并将HPAM应用于捕获醛鞣革(猪皮)中游离甲醛的应用试验,优化出了最佳捕获条件:捕获剂用量为2%,捕获时间为5h,该条件下对甲醛的捕获率可达56.25%,捕获效果明显。 相似文献
5.
采用1m3环境舱模拟真实生活环境,通过改变温度、相对湿度、换气速率、承载率及释放部位等因素,考察对甲醛释放的影响。结果表明:(1)温度、相对湿度的增加会促进毛皮中的甲醛释放,且温度的影响更为明显。当温度从18℃增加到35℃.甲醛的最大释放量增加了102.51%。相对湿度从40%增加到60%.甲醛的最大释放量仅增加了15.52%。(2)随承载率的增加,释放源增多,甲醛释放量随之增加。通风换气,可以有效降低甲醛平衡浓度,改善室内环境质量。(3)毛皮的两面均为甲醛释放部位,肉面的甲醛释放量要略低于毛面。实际使用过程中,对毛皮的释放部位做适当封闭处理(加内衬、涂饰等)可以有效降低甲醛释放。 相似文献
6.
一种智能型兆欧表的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
随着电子技术及单片机技术的不断发展,传统的手摇式兆欧表被智能型兆欧表所取代已是大势所趋。本文介绍了基于51系列单片机的智能型兆欧表的原理、结构、功能及其实现技术。 相似文献
7.
8.
大电网安全可靠运行4级梯度预警预控方法 总被引:1,自引:1,他引:0
采取系统、综合、在时间轴上延伸扩展的防御措施是避免大规模停电事故发生的重要途径之一。现有的预警和预防性控制系统大都集中关注于电网运行在线、实时、动态的安全稳定分析和事故防范措施,然而从电网运行生产的全过程出发能更好地实现综合防御的思想。提出一种4级梯度预警预控方法,即运用系统工程的思想在电网运行生产过程的4个重要环节,针对各自的特点开展预警分析和预防性协调控制。以此方法建立的预警预控系统的核心内容是周计划、日计划、操作前和实时4个时间递进环节上的安全稳定分析和有针对性的控制措施。介绍了大电网安全可靠运行4级梯度预警预控系统在河南电网的具体设计实施和关键技术。 相似文献
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冷绝缘高温超导电缆的导电层一般设计为多层结构以满足大电流载流特性,但伴随层数的增加,超导体上的集肤效应会引起电缆输电导体各层电流分布不均匀的问题,从而造成电缆损耗增加和传输性能下降。采用基于动态惯性权重因子的粒子群优化算法,提出了电缆导体层电流层间均流优化的设计方法。应用第2代高温超导材料钇钡铜氧涂层导体,通过建立超导电缆的等效电路模型,考虑电场、磁场等约束因素,对一根1km长,110kV/3kA等级的冷绝缘高温超导电缆进行优化设计,获得了电缆本体结构参数及输电导体层和屏蔽层的电流分布。比较优化前后层电流的结果可知,优化后超导电缆各导体层电流与平均电流相比最大不平衡率小于3.5%,各屏蔽层电流达到均布,较好地实现了电缆各导体层电流均匀分布的优化目标。最后,超导模型样缆载流特性实验也验证了优化设计方法的有效性。 相似文献
10.
基于混合高温超导储能系统的电网动态功率补偿策略与试验 总被引:2,自引:0,他引:2
为实现高温超导储能系统(SMES)对电网功率波动的动态补偿,采用第1代铋系和第2代钇钡铜氧高温超导材料,设计并构建了过冷液氮温区运行、千焦级容量的混合高温超导储能系统。应用数字信号处理器和微控制器的双处理器形式,设计了LCL滤波的电压型SMES变流器的功率控制系统电路,基于空间矢量脉冲调制法(SVPWM),提出了SMES变流器对系统功率补偿的控制方法,并进行控制软件编程,实现对并网侧功率的动态监测和补偿策略的实时计算。最后应用SMES在一条200km输电线路上进行并网动模试验,针对电网负荷变化产生的功率波动状态,实现了毫秒级内对电力系统的快速功率输出和波动抑制,验证了超导储能系统对电网瞬时功率补偿策略和功率补偿变流装置的有效性。 相似文献