【摘 要】
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电网变电站自动化、智能化和值守无人化是电网发展的主要趋势。由于变电站自动化、智能化的程度越来越高以及值守无人化的推广,变电站直流电源承担的角色越来越重要。阀控式铅酸蓄电池组是变电站中直流电源系统的核心,其性能质量关乎整个变电站的安全稳定运行。随着阀控式铅酸蓄电池在变电站直流系统中的应用日益广泛,由其寿命引发的一系列问题开始显露出来,如由于蓄电池提前失效而造成整个后备直流电源在变电站出现故障时不能给
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电网变电站自动化、智能化和值守无人化是电网发展的主要趋势。由于变电站自动化、智能化的程度越来越高以及值守无人化的推广,变电站直流电源承担的角色越来越重要。阀控式铅酸蓄电池组是变电站中直流电源系统的核心,其性能质量关乎整个变电站的安全稳定运行。随着阀控式铅酸蓄电池在变电站直流系统中的应用日益广泛,由其寿命引发的一系列问题开始显露出来,如由于蓄电池提前失效而造成整个后备直流电源在变电站出现故障时不能给继电保护装置及断路器跳合闸机构供电,引起全站失压事故。因此铅酸阀控式铅酸蓄电池的寿命研究越来越具有重大意
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针对永磁发电机气隙磁密无法调节从而使得输出电压受负载变动和环境温度变化影响较大的不足之处,本文提出了一种新型并列结构混合励磁同步发电机,永磁电机部分和电励磁电机部分并列安装,由于两部分电机定子铁心彼此独立,共用一套定子电枢绕组,两部分在定子电枢绕组中感应出的电势可以相互叠加,完成混合励磁的功能;通过调节电励磁部分励磁电流的大小和相位,最终达到输出电压可调的目的。本文采用田口方法对电机结构进行了优化
如今,工业经济的迅猛发展推动了整个社会的经济增长,然而在工业生产中往往存在着安全隐患。在石油、化工、煤矿等行业中,有毒气体的泄漏聚集以及易爆易燃气体引起的爆炸导致人员伤亡、财产损失的事件屡见不鲜。如何避免工业生产中安全事故,成为迫切需要解决的问题。本课题根据实际需求出发,设计一款智能有毒气体检测仪,用于对一氧化碳、硫化氢、甲烷这三种气体浓度的实时检测和预警。本课题针对一氧化碳、硫化氢、甲烷三种气体
在常见的多电平拓扑中,级联型拓扑具有模块化实现方便、无需均压控制、易于实现软开关技术等诸多优点,而倍受关注。本文以级联型逆变器为对象,对其调制算法进行分析比较。在前人工作的基础上,重点对其调制算法进行改进,使逆变器输出性能更佳。本文首先对多电平逆变器的发展、分类及应用进行了概述。并阐述了N单元级联型逆变器的工作原理和数学模型。分析了三种阶梯调制法开关角求解的优缺点。对三种载波层叠法与载波水平移相法
与常规湿式冷却技术相比,空冷技术最大的优点是节水与环保,可有效减少发电厂用水80%,有些电厂可达到85%,同时也可避免常规开式冷却水带来的环境污染;第二是由于不需要建设冷却塔,在资金投入与占地面积上也具有一定优势。由于使用空冷技术可有效解决富煤贫水地区的发电问题,因此,我国“十三五”期间也将大力鼓励建设采用空冷技术的发电厂。本文通过对某电厂2×660MW超临界直接空冷火电机组进行相关的数模试验,评
对电力通信网支撑系统进行安全风险评估,及时发现网络所面临的风险,对电力系统的安全运行具有重要意义。本文研制了一套电力通信网支撑系统安全风险评估系统,通过对电源系统、网管系统、通信机房及运行人员分别建立完备的评估指标体系,利用层次分析法实现了对各模块的风险评估功能。本文在分析研究风险评估技术及相关理论方法的基础上,将风险评估应用到电力通信网支撑系统中,结合电力通信网的特点,确定了电力通信网支撑系统的
使用有机半导体材料代替无机材料构成器件核心部分的有机太阳能电池正逐渐成为太阳能电池发展的一个新方向。根据材料分子量的大小,有机太阳能电池又可分为聚合物太阳能电池和小分子有机太阳能电池。相比高分子材料,小分子材料更易合成,且纯净度高、可重复性好、结构易调整。近年来,在小分子有机太阳能电池的研究中,设计开发新型给体材料一直是核心的研究内容之一。本论文引入了染料敏化太阳能电池的有机光敏染料中常用的吩噻嗪
本文主要研究了GDC-SrMoO3-YSZ复合阳极材料的制备及其电化学性能。制备复合阳极材料过程中,主要采用了化学溶液沉积法、硬模板法、液相浸渍法等方法,分别讨论制备的阳极材料和添加脱脂棉造孔后的阳极材料对单电池的电性能的影响。利用X射线衍射仪对硬模板法获得的前驱体SrMoO4粉末及合成的GDC-SrMoO4-YSZ阳极材料进行表征,采用扫描电镜对单电池的阳极、阴极、电解质表面及其断面进行表征,利
目前,Nafion膜是质子交换膜(PEMFC)广泛应用的质子交换膜(PEM),但是它使用成本高、甲醇渗透率高、氢气渗透等缺点限制了PEMFC的发展。含有芳香环的非氟类高分子化合物由于其成本低以及化学稳定性高等特点受到越来越多的研究者重视,非氟质子交换膜的缺点是质子传导率低。传统方法通过增加离子离子交换容量(IEC)来改善非氟膜的质子传导性,但是IEC过高会使得膜过度溶胀。静电纺丝法可以制备纳米级纤
随着电力系统中非线性负载的大量使用,由此带来的谐波与间谐波问题日趋严重,同时现代工业对电能质量的要求越来越高。准确提取电力信号中的谐波与间谐波分量是治理电网谐波污染,提高电能质量的前提条件。因此,对电力系统谐波与间谐波进行准确和可靠的测量十分必要。电力系统中的基波频率存在无规律的波动,使得同步采样较难实现,非同步采样和非整周期采样会引起严重的频谱泄漏,因此,本文提出一种基于插值重构的谐波检测算法,