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1.
王荣超 《电工技术》2021,(1):116-117
针对超高压线路并联电抗器刀闸闭锁回路,从规程规范出发,指出了典型闭锁逻辑的不合理之处并提出了改进建议.此外,还根据现场实际,介绍了特殊接线下的高抗刀闸闭锁逻辑及变电站综合自动化改造过程中遇到的问题,总结了高抗刀闸闭锁回路的基本设计思路和验证方法.  相似文献   
2.
稠密匹配是基于立体视觉重建密集三维点云的关键技术,其中误匹配点的剔除是保证匹配准确率的重要手段.针对稠密匹配过程中搜索空间大,易出现误匹配的问题,提出了基于局部光照一致性约束的准稠密匹配方法.该方法将已知匹配点作为种子点,根据种子点及其邻域提供的影像约束进行匹配扩散,从而得到种子点邻域内的匹配点,进而实现图像之间的准稠...  相似文献   
3.
由于目前国内尚无专门针对TCU控制单元的测试方法及测试系统,因此设计并实现换流阀TCU控制单元的测试电路及测试方法具有重要的工程价值。通过将设计的TCU测试方法用于检测换流站内故障TCU的方式,并结合TCU控制单元的工作原理对测试数据进行分析,成功将故障部件定位在TCU内部的限幅三极管,从而证明该测试电路及测试方法设计合理,满足工程应用需求,对高压直流输电工程的投建、运行及检修具有重要意义。  相似文献   
4.
介绍输电线路保护中的光纤通道基本配置方式,基于典型的通道故障实例,总结通道故障的分析和定位方法,并提出相应的防范措施。  相似文献   
5.
静电纺丝技术是一种新颖、高效且简单的制备连续纳米纤维的方法,纳米复合纤维膜的优异特点赋予了纳米吸波剂新的吸波通道。本文采用静电纺丝工艺制备Fe3O4/PEK-C纳米复合纤维膜,利用SEM和TGA表征纳米复合纤维膜的微观形貌和热稳定性,用矢量网络分析仪测试样品在8.2~12.4 GHz的电磁参数与吸波性能。结果表明,Fe3O4/PEK-C纳米复合纤维膜呈现出超细纤维彼此交织构成的立体网络结构,其热稳定性、复介电常数和复磁导率均随着Fe3O4含量的增加而增加,介电损耗和磁损耗得到加强。当纳米复合纤维膜的厚度为1.8 mm时,其反射损耗在整个测试波段均处于-5 dB以下,-10 dB以下有效吸收频宽为2 GHz,频率在8.6 GHz处吸收强度达到最大值-15.4 dB。预期可作为隐身复合材料的吸波功能层。  相似文献   
6.
针对独山—河池甲线串补人工短路试验的金属氧化物可变电阻(metal oxide varistor,MOV)保护动作情况,对串补过电压、断路器断口恢复电压进行了仿真分析。仿真结果表明:MOV大电流保护动作触发间隙满足人工接地试验的要求,MOV吸收的能量和阻尼电阻能耗均在能量吸收水平之内。故障清除过程中,对侧断路器最大恢复电压低于IEC标准允许值,从而满足人工短路试验的要求。  相似文献   
7.
从现场运维实际出发,通过“横向对比”和“纵向对比”法,结合一次设备状态、保护波形、故障录波波形、二次回路状态等进行具体分析.以?电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程?为依据,对双重化配置的保护动作行为不一致的几个案例进行分析,总结归纳了几种不同的情况,对保护行为分析思路进行阐述,以供参考。  相似文献   
8.
先以氧化石墨烯和三氯化铁为原料并用高温水热法制备还原氧化石墨烯/ Fe3O4(rGO/Fe3O4)复合物,再用其改性环氧树脂制备出rGO/Fe3O4/环氧树脂复合材料,研究了(rGO/Fe3O4)复合物的添加对其性能的影响。结果表明,(rGO/Fe3O4)复合物的添加量为30%的复合材料其冲击强度达到27 kJ/m2,比纯环氧树脂的冲击强度提高了58.8%。在环氧树脂中添加rGO/Fe3O4复合物,使其吸波性能显著提高。rGO/Fe3O4复合物的添加量为20%的复合材料,其反射率在小于-10 dB的频率范围为7.7~12.3 GHz,有效吸收频宽达4.6 GHz,覆盖了整个X波段。随着石墨烯含量的提高rGO/Fe3O4/环氧树脂复合材料达到最小反射率的位置向低频位置移动,控制rGO和Fe3O4的相对含量可调控这种复合材料的吸波性能。  相似文献   
9.
分析了石壕煤矿S1628面在过4.0 m大断层时断层构造带对采面的影响,还提出了工作面过断层期间加强顶板管理、预防顶板事故的安全技术措施,使采面得以安全生产。  相似文献   
10.
“五步法”渐进式快速石门揭煤新技术原理及应用研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对传统石门揭煤技术揭煤时间长,放炮震动易诱发突出,严重影响矿山企业的安全生产和经济效益等难题,提出"五步法"渐进式快速石门揭煤新技术。研究了渐进式快速石门揭煤新技术原理,得出多参数综合预测是该技术的关键;通过试验确定了松藻矿区煤层突出危险性多参数综合预测标准以及预测孔的立体化多重布置方式;研究建立可移动式安全屏障区,进而确定其范围;在安全屏障掩护下,采取浅掘浅进的方式揭开突出煤层,最终制订出一套完整的渐进式快速石门揭煤新工艺。通过在松藻煤电公司下属6个煤矿现场应用表明:该技术简单易行、经济合理、生产安全,揭煤时间由原来110~257 d,缩短为7~25 d,大大缩短石门揭煤时间。  相似文献   
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