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1.
1.临时用电平面布置设定本工程为YXT-A#综合楼,位于江滨中路边。建筑面积为9679m2,框架结构九层,高度38.6m。施工临时用电主要考虑现场机械使用和小部分生活照明用电。电源由业主从城市电网引进现场,再由施工单位进行临时用电设计和配电,平面电源走向从建筑物背后设置,线路相序排列面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3、PE,具体见用电总平面图1示。各楼层用电由电缆线加套管沿建筑物墙面垂直敷设而上,在各楼层设置开关箱,供楼层使用。2.用电设备计划和负荷量计算2.1用电设备计划使用(见表)2.2负荷计算… 相似文献
2.
本文测量了某铀矿不同工种的56名矿工下矿井作业前的呼出气中的~(222)Rn浓度,并由此估算了他们体内的~(226)Ra 负荷量。按不同工种的人数加权,呼出气中的~(222)Rn 浓度平均值为34.1Bqm~(-3),体内~(226)Ra 负荷量的均值为1.95kBq。同时还对9名休息了2天的和2名离开井下作业3—4年的矿工以及12名来下过矿井的本矿工人呼出气中氡浓度进行了测量,由此估算出其体内~(226)Ra 负荷量的均值分别为1.11、0.94和0.17kBq。 相似文献
3.
博科近日宣布推出一个创新扩展平台,使企业在发生灾难或利用不可靠的广域网(WAN)链路执行常规备份和复制任务时,能够显著缩短恢复点并加快恢复数据和应用。新的灾难恢复(DR)平台还增强了数据中心之间的Brocade Fabric Vision(博科矩阵可视化)技术,实现自动化监控,提高洞察力并简化远程故障排除,以自动检测广域网的异常情况,有助于确保性能并避免意外停机。 相似文献
4.
5.
我公司电力系统主要生产用电负荷都集中在冶金厂区,其特点是负荷量大。供电线路短,这种发电厂的供电半径不足10公里的情况在全国电力系统极为罕见。因此在我公司电力系统继电保护整定方面出现了一些特殊情况。现以新建四总降区域保护整定过程及结果予以说明。 相似文献
6.
为定量分析莱州湾东岸海水养殖产生的营养盐负荷量及对近岸水域水质的影响,以大菱鲆、对虾和海湾扇贝为典型养殖生物,估算其产生的氮磷负荷量,其中大菱鲆和对虾氮磷负荷量采用竹内俊郎法计算,并考虑饵料流失量,海湾扇贝氮磷负荷量根据排泄速率计算,并分析了近岸水域营养盐浓度对海水养殖氮磷负荷量的响应。计算结果表明,海湾扇贝产生的氮磷负荷量最高,对虾产生的负荷量最小;1997~2012年间,莱州湾东岸海水养殖产生的氮磷负荷量呈缓慢增长趋势,其中海湾扇贝养殖产生的氮负荷量与近岸水域的溶解性无机氮浓度呈正相关关系,说明贝类养殖是近岸水域溶解性无机氮(DIN)浓度增加的重要影响因素。研究结果可为莱州湾东岸海水养殖管理提供理论依据。 相似文献
7.
那成东 《中国新技术新产品》2012,(16):191
住宅用电占我国电力负荷较大比重,对于住宅建筑的电力负荷的计算关系到供电安全和节能环保等重要问题。电力负荷的计算准确性在于负荷量与需要量的合理选取,本文选择住宅建筑的电气负荷为研究对象,根据国家现行规范,在理论基础计算的基础上,附加经典案例研究,从实际上分析住宅建筑用电负荷的相关计算方案,提高负荷计算的精确性,使理理论更贴近工程实际。 相似文献
8.
关键线路的辨识对保证电力系统安全性具有重要意义。针对现有关键线路辨识方法较少考虑线路两端节点信息以及对线路偶然故障考虑不足的问题,以电网拓扑信息为基础,结合当前运行状态,提出一种多指标评价的关键线路辨识方法。通过考虑局部系统的电压稳定性、线路传输容量、线路故障率以及节点的拓扑重要性,建立了识别线路重要程度的电压稳定性、容量裕度、实时故障率、拓扑联系度等4个指标;改进离差最大化方法,建立了考虑不同因素的主客观赋权的线路综合重要性指标;采用系统失负荷量最小的控制策略,衡量线路故障下系统的供电能力;最后对IEEE 39节点系统进行仿真,验证了所提辨识方法的可行性和正确性。 相似文献
9.
借助污染物最大日负荷量(TMDL)的相关研究成果,阐述安全余量(MOS)的特征。结合安全余量的表现形式,阐述隐式、显式、FOEA计算安全余量的流程。对安全余量的定量化及其负荷分配研究是推动TMDL策略完善的关键。在梳理以往研究成果的基础上,从安全余量的产生机理出发,分析与污染物总量控制相关的安全余量计算过程。在考虑安全余量的前提下,依据水环境质量的控制目标,结合环境容量所允许的污染物排放量,论述了基于数学模型测算、可持续管理策略的污染物总量控制方法。以永定河流域污染物容量总量分配为例,进行基于安全余量的污染物分配应用研究,对有效减少污染物排放总量、实现水功能区水质达标具有重要意义。 相似文献
10.
针对低压减载方案中切负荷量的问题,利用马尔可夫方法,计算出低压减载方案各种动作情况的概率。在此基础上,结合电压崩溃的风险理论,以在预想事故下所切负荷量为变量,构造方案引入所带来的电压崩溃风险的函数,再以该风险量最小为标准,确定切除负荷量的多少。与传统方法不同,该方法综合分析了各种意外事件、考虑了低压减载方案本身的可靠性。计算处理的信息更丰富,结果更准确。IEEE 14节点的算例表明了该方法计算的有效性。该方案为低压减载方案的设计提供了参考。 相似文献