计及线路接头温升约束的受端电网转供优化模型

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为缓解高温天气及负荷高位运行情况下线路接头异常温升引起的持续发热,该文提出一种计及线路接头温升约束的受端电网转供优化模型。首先在电热耦合理论基础上分析了线路接头温升等效热模型及其参数估计方法,并以潮流变化量为中间变量,推导了在当前运行点负荷变化时线路接头温升线性方程。然后,结合220kV/110kV受端电网拓扑,构建了潮流转移下的线路接头温升约束,并与有功功率平衡约束、线路最大允许载流量动态约束和电网辐射型结构组成约束集,以电网运行方式调整的开关动作总次数为优化目标,提出计及线路接头温升约束的受端电网转供
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针对表面处理行业的特性,结合“十四五”规划的要求,对智能制造在表面处理行业的现状、应用方向、落地方式以及一些其他相关问题进行了论述。
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将氧化锌掺杂铝和镓制成的靶材通过射频磁控溅镀的方式沉积在玻璃基板上。用四点探针法测量了薄膜的电阻率,用紫外可见光谱仪测量其透光率。采用田口法和灰关联分析法得到制备电阻率较低且透光率较高的薄膜的最佳工艺参数为:射频功率90 W,基板温度200℃,沉积时间45 min,制程压力1.333 Pa。溅镀后在溅镀腔体里以石英灯管加热至400℃退火,最终薄膜的电阻率可达4.65×10−3Ω·cm,在可见光区内的透光率为90%。
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分别采用铬酸盐体系、三价铬体系、钼酸盐体系及锆−钛盐体系对铝极耳进行钝化处理。通过耐蚀性、导电性及与极耳胶结合力的测试对比了经不同体系钝化后铝极耳的性能。结果表明,采用不同体系钝化均能提高铝极耳的耐蚀性、导电性及与极耳胶的结合力,但综合考虑锂离子动力电池对铝极耳几种性能的要求后认为铬酸盐钝化是最适合应用在铝极耳表面的化学转化工艺。
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针对车载连接器金属壳体较罕见的断裂现象,借助体视显微镜、扫描电镜、金相显微镜、能谱仪及显微硬度仪进行原因分析。结果表明,金属壳体断裂模式为应力腐蚀开裂(SCC),应力来源于料带弯折产生的弹塑性应力,而弯折处镀镍层存在裂纹,使黄铜基体暴露于含酸性腐蚀元素的电解质中,为壳体应力腐蚀提供了环境。
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