110 kv電纜外護套接地方式主要有三種: 兩端接地 、一端接地一端過壓保護 、交叉互聯(lián)接地 , 可根據(jù)不同的長度及現(xiàn)場實際情況選用其中一種 ,其中長線路交叉互聯(lián)接地方式是首選。在實際施工過程中 , 三段不均等會造成接地電流較大 ,對該問題進行了具體案例分析 ,并提出了解決方法 , 改造后效果明顯。
蒸汽發(fā)生器密封堵板拆裝作業(yè)是核電廠全面解體大修中的重要工作 , 密封堵板的運行可靠性和集體劑量控制是其改進優(yōu)化的主要目標。當前 ,核電廠針對蒸汽發(fā)生器密封堵板均進行了一定的改進優(yōu)化 ,提高了密封堵板的操作便捷性 ,增加了部分安全附加功能等 ,但仍存在改進空間。鑒于此 ,從密封堵板結(jié)構(gòu)設(shè)計、安全功能、拆裝操作等3個方面對蒸汽發(fā)生器密封堵板的優(yōu)化措施進行了介紹。優(yōu)化后密封堵板的運行可靠性有效提高 ,減少了可能存在的安全隱患 ,對集體劑量控制具有良好效果 ,對同行電站蒸汽發(fā)生器密封堵板的優(yōu)化具有一定的參考價值。
110 kv輸電線路斷路器分閘異常會直接威脅電網(wǎng)穩(wěn)定運行。針對分閘過程中出現(xiàn)的燃弧異常、行程卡滯等問題 ,基于機械動態(tài)特性與電氣動態(tài)特性協(xié)同分析思路 ,設(shè)計了涵蓋運動特性、振動響應(yīng)及動態(tài)電阻的綜合試驗方法 。試驗揭示了某型斷路器分閘過程中存在的緩沖階段動作延遲、末速度異常增高以及燃弧起始時間滯后的關(guān)鍵現(xiàn)象 。分析表明 ,機構(gòu)卡澀與緩沖失效導致動觸頭在分閘末期動能過沖 ,造成觸頭間隙介質(zhì)恢復強度惡化并引發(fā)燃弧異常 。研究證明 ,動態(tài)特性綜合測試可精確定位異常根源 , 為此類設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷提供了有效的技術(shù)途徑 。 同時 ,建議加強機械緩沖性能與動觸頭速度軌跡的定期監(jiān)測。
研究M701F4聯(lián)合循環(huán)機組冷態(tài)啟動前投運余熱鍋爐高壓汽包預暖系統(tǒng)對機組冷態(tài)啟動經(jīng)濟性和安全性的影響 ,從而制定鍋爐高壓汽包預暖系統(tǒng)投運策略 , 以達到縮短機組冷態(tài)啟動時間和節(jié)能降耗的目 的。
針對某660 MW超超臨界機組因引風機事故按鈕盒故障觸發(fā)引風機RB ,進而引發(fā)鍋爐MFT停機的事件展開分析 。通過現(xiàn)場檢查 、歷史趨勢查詢 , 明確停機主因為“給水流量低低 ”, 但根源在于RB降負荷過程中四抽逆止門關(guān)閉導致小汽輪機失去正常汽源 ,且備用汽源未及時介入 , 同時存在設(shè)備隱患 。據(jù)此采取新增保護邏輯 、排查設(shè)備隱患等防范措施 , 為同類機組安全穩(wěn)定運行提供借鑒 。
針對9F燃機電廠閉式循環(huán)水系統(tǒng)提出了優(yōu)化方案 , 旨在降低廠用電率 ,提高機組運行效率 ,提升燃機電廠市場競爭力 。研究分析了機組運行特性與能耗特點 ,通過智能投切控制方式動態(tài)調(diào)節(jié)循環(huán)水泵與冷卻塔風機運行 ,結(jié)合不同工況制定節(jié)能控制策略。優(yōu)化方案涵蓋了停運、啟動、運行和停機四種狀態(tài) ,實現(xiàn)了全工況覆蓋的精細化控制 。實際應(yīng)用數(shù)據(jù)顯示 ,2025年上半年節(jié)能效果顯著 , 累計節(jié)約電能760. 3萬kw. h ,預計全年節(jié)能量可達1 567. 88萬kw. h 。該方案無須額外設(shè)備投資 ,操作簡便 ,為行業(yè)內(nèi)閉式循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化提供了有益參考。
針對交流式移動底盤研磨機的持續(xù)供電需求 ,提出了一種基于多技術(shù)融合的安全續(xù)電系統(tǒng)解決方案。首先 , 系統(tǒng)闡述了研磨機的機械結(jié)構(gòu)特征與電氣系統(tǒng)配置 ,詳細解析了智能研磨機器人的標準化作業(yè)流程;其次 ,深入探討了續(xù)電系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)指標及潛在電氣安全隱患;最終構(gòu)建了符合工業(yè)標準的續(xù)電系統(tǒng)電氣架構(gòu) ,優(yōu)化了關(guān)鍵部件的選型方案 ,并完整闡述了系統(tǒng)的運行機制與控制邏輯。
針對高密度通信機柜中傳統(tǒng)電源線存在的插頭數(shù)量固定 、布線混亂及維護效率低等問題 ,提出一種基于模塊化旋轉(zhuǎn)架構(gòu)的可拆卸式多插頭電源線設(shè)計方案 。通過創(chuàng)新性采用同心雙回路導電軌道、雙級聯(lián)鎖機構(gòu)及全向旋轉(zhuǎn)接口 , 實現(xiàn)了插頭的動態(tài)增減、360°方向調(diào)節(jié)與快速拆裝功能 , 為高密度機柜供電系統(tǒng)提供了新型技術(shù)解決方案。
針對隧道點型火災(zāi)傳感器監(jiān)測盲區(qū)難以識別與消除的問題 ,提出了一種新型隧道點型火災(zāi)傳感器監(jiān)測盲區(qū)測試裝置及系統(tǒng)化消除方法 。該裝置通過測定傳感器的探測角度 ,劃定核心視場區(qū)域并標記監(jiān)測邊界 ,實現(xiàn)了對傳感器覆蓋范圍的可視化分析。同時 ,構(gòu)建了完整的隧道點型火災(zāi)傳感器監(jiān)測盲區(qū)消除流程 ,并通過傳感器優(yōu)化布局實現(xiàn)監(jiān)測區(qū)域的無縫覆蓋。該研究成果為隧道火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)的可靠性提升提供了新的技術(shù)手段 ,具有重要的工程應(yīng)用價值。整套方法操作簡便、結(jié)果直觀 ,可為保障隧道消防安全提供科學依據(jù)。
根據(jù)智能家居系統(tǒng)智能化與集成化的發(fā)展需求 ,設(shè)計并實現(xiàn)了一套基于STM32F103C8T6單片機的智能家居交互控制系統(tǒng) ,通過多傳感器協(xié)同工作 ,實現(xiàn)了環(huán)境檢測、安全預警和數(shù)據(jù)可視化等功能 , 為現(xiàn)代家庭提供了智能化生活解決方案 。系統(tǒng)設(shè)計采用模塊化架構(gòu) ,集成了溫濕度傳感器、光照傳感器、煙霧傳感器等多種傳感器模塊 , 顯著提升了整體性能 。實驗測試表明 ,該系統(tǒng)運行穩(wěn)定、響應(yīng)迅速 ,具有較好的實用價值和經(jīng)濟性。
隨著光伏發(fā)電在電力系統(tǒng)中的滲透率不斷提升 , 間歇性與不確定性給電網(wǎng)調(diào)度與負荷平衡帶來了顯著挑戰(zhàn) 。針對這一問題 ,構(gòu)建了融合外生變量的自 回歸積分滑動平均(ARIMAX)時間序列負荷預測模型 ,創(chuàng)新性地引入了多個外生變量 。通過單位根檢驗(Augmented Dickey-Fuller test ,ADF)確保時間序列平穩(wěn)性 , 利用 自相關(guān)函數(shù) (Autocorrelation Function ,ACF)和偏 自相關(guān)函數(shù) (Partial Autocorrelation Function ,PACF)分析 , 結(jié)合貝葉斯信息準則 (Bayesian Information Criterion , BIC)確定模型的階數(shù) ,采用最大似然估計法(Maximum Likelihood Estimation ,MLE)對模型參數(shù)進行估計。為提高模型準確性 ,采用蒙特卡洛模擬方法進行典型季節(jié)和特殊時段的負荷情景分析 。仿真結(jié)果表明 ,所構(gòu)建的模型能夠有效預測負荷變化趨勢 ,并為光伏消納能力評估提供精準的預測基礎(chǔ)。在某地區(qū)典型月份的負荷與光伏出力擬合驗證中 ,模型表現(xiàn)出較強的適應(yīng)性和實用性。通過計算棄光率、消納率等指標 ,進一步驗證了模型在光伏消納能力評估中的有效性 , 為優(yōu)化電網(wǎng)調(diào)度和提升光伏消納率提供了科學依據(jù) 。該方法為提升光伏消納能力評估精度與優(yōu)化調(diào)度策略提供了高效分析工具 ,具備良好的工程推廣價值。
用電企業(yè)通過配建電化學儲能電站可實現(xiàn)峰谷價差套利與需求側(cè)響應(yīng)收益 , 同時降低變壓器負載率 ?,F(xiàn)從儲能容量估算、場地規(guī)劃、變電所改造、收益測算、投資模式及建設(shè)流程等維度 , 系統(tǒng)分析儲能電站規(guī)劃方案要點 , 為企業(yè)提供全生命周期決策框架。
智能變電站監(jiān)控后臺是電力系統(tǒng)自動化運行的核心支撐平臺 ,其網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與實時數(shù)據(jù)流調(diào)度直接影響系統(tǒng)穩(wěn)定性與運行效率 。鑒于此 ,提出“網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)優(yōu)化+實時數(shù)據(jù)流調(diào)度”的改進策略 ,對三層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)逐層進行優(yōu)化 ,對實時數(shù)據(jù)流進行分級處理-動態(tài)調(diào)配 ,并以220 kv智能變電站監(jiān)控后臺系統(tǒng)進行優(yōu)化實踐驗證。結(jié)果表明 ,優(yōu)化后系統(tǒng)在實時性、可靠性、精度等維度均實現(xiàn)突破性提升 , 為智能變電站的安全高效運行奠定了網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。
什么時候能搞錢
a768125575
liqinglong1023
mzz2222