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基于加权磨煤机组合工况的喷氨格栅调整方法研究

中国一次能源资源禀赋决定了中国将在较长时间内保持以煤电为主的电源结构。燃煤发电厂为社会生产、生活输出了绝大部分电力,同时也向大气排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物。近年来,大气环境问题日趋严峻,严重的区域性雾霾天气频发。为保护大气环境,国家出台了GB 13223—2011《火电厂大气污染排放标准》和《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020)》等一系列法律法规,要求对燃煤发电厂排放的污染物开展深度控制[1]。NOX(氮氧化物)是燃煤火电排放的主要污染物之一,开展NOX深度控制和减排,对于改善发电厂周边大气环境质量有重要作用。

  • 2022-02-16
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某660MW大型汽轮发电机定子线棒股线断裂原因分析

发电机定子端部绕组在运行时受到交变电磁力的作用会产生相应的振动。发电机端部绕组属于悬臂梁结构,处于发电机的绕组结构薄弱位置。发电机端部绕组的振动主要受两方面的影响:端部绕组受到的电磁力与发电机所带的负荷,或者说通过的电流有关;同时与端部的磁场强度有关。发电机振动的固有频率和端部绑扎结构有很大关系,绑扎位置和绑扎力的大小,以及端部绕组的质量对端部绕组运行时的振幅影响很大。有的发电机出口发生过短路故障,发电机受到大电流冲击,会严重伤害发电机定子绕组端部固定结构[1-2]。

  • 2022-02-16
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MEMS技术在海洋观测中的应用

微机电系统(MEMS),在欧洲也被称为微系统技术,或在日本被称为微机械,是一类器件,其特点是尺寸很小,制造方式特殊。MEMS是指采用微机械加工技术批量制作的、集微型传感器、微型机构、微型执行器以及信号处理和控制电路、接口、通讯等于一体的微型器件或微型系统。MEMS器件的特征长度从1毫米到1微米--1微米可是要比人们头发的直径小很多。MEMS往往会采用常见的机械零件和工具所对应微观模拟元件,例如它们可能包含通道、孔、悬臂、膜、腔以及其它结构。然而,MEMS器件加工技术并非机械式。相反,它们采用类似于集成电路批处理式的微制造技术。

  • 2022-02-15
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地磁场与电子罗盘传感器的研究与实现

电子罗盘是一种重要的导航工具,能实时提供移动物体的航向和姿态。随着半导体工艺的进步和手机操作系统的发展,集成了越来越多传感器的智能手机变得功能强大,很多手机上都实现了电子罗盘的功能。而基于电子罗盘的应用(如Android的Skymap)在各个软件平台上也流行起来。

  • 2022-02-15
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智能机器人分类详解及发展方向

智能机器人是一个在感知、思维、效应方面全面,模拟人的机器系统,外形不一定像人。智能机器人它有相当发达的“大脑”。在脑中起作用的是中央计算机,这种计算机跟操作它的人有直接的联系。最主要的是,这样的计算机可以进行按目的安排的动作。正因为这样,我们才说这种机器人才是真正的机器人,尽管它们的外表可能有所不同。

  • 2022-02-15
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换流变压器套管将军帽故障分析及改进措施

换流变压器(以下简称“换流变”)高压套管对高压绕组引出线起绝缘和支持作用,其套管顶部的将军帽是换流变套管与外部引线连接的重要部件[1]。将军帽为高压套管顶部提供密封,使套管内部绝缘油与外界隔绝,阻止外部水分进入套管本体,保证套管绝缘油不会渗漏和受潮变质[2-3]。若换流变套管将军帽长期高温运行会导致套管损坏,进而导致直流输电系统单极强迫停运[4]。可见,对换流变而言,高压套管将军帽的设计是否合理对换流变安全运行至关重要[5]。下面介绍某特高压换流站换流变网侧高压套管将军帽发热故障的现象及检查处理情况,详细分析发热故障的原因,并针对此类故障提出整改措施。

  • 2022-02-16
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超超临界锅炉水冷壁管横向裂纹原因分析及控制策略

随着近年来锅炉运行参数的不断提高和运行负荷的频繁变动,锅炉水冷壁、过热器等受热面的一系列问题在运行中不断暴露出来[1],对于1 000 MW 超超临界锅炉,由于炉内水冷壁、再热器等区域截面热负荷更高,因而锅炉更易产生诸如水冷管壁横向裂纹、再热器管壁泄漏等问题[2-3],一定程度上已影响到了机组的安全稳定运行。特别是近年来我国能源结构调整速度加快,清洁能源已进入了规模化发展的新阶段,燃煤机组承担了更为频繁的负荷调节任务[4-5],国内外相关研究表明,机组的频繁启停和长期低负荷运行是水冷壁管低周疲劳裂纹的重要原因[6]。因此,分析水冷壁管横向裂纹形成原因并开发相应治理技术具有非常重要的意义。

  • 2022-02-16
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多接入电动汽车充电桩对电网谐波的影响研究

随着能源危机和环境污染的加剧,分布式电源和电动汽车在全球范围内发展很快,越来越受到人们的重视[1]。电动汽车一改传统驱动方式,使用电力进行驱动,能够减少温室气体的排放,改善环境,但电动汽车充电时采用逆变器作为并网及直交变换的接口,当输出的谐波含量过高时将会影响电网安全稳定运行[2]。而多台电动汽车充电桩同时工作时,其产生的谐波之间的交互影响以及对电网安全的影响将更为复杂[3-4]。

  • 2022-02-16
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