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1.
2.
介绍硅橡胶绝缘材料的概念、性能特点及应用,提出在变电站实施硅橡胶绝缘防护应注意的问题,并分析了应用前景. 相似文献
3.
为拓展低膨胀陶瓷在太阳能热发电领域的应用,本文以澳州锂辉石、星子高岭土和山东石英为原料,通过半干压成型,无压烧成制备了锂辉石低膨胀陶瓷,对其相组成、微观结构、热稳定性和低膨胀机理进行了探讨。研究表明,经1330℃烧成的L2样品(锂辉石70wt%,高岭土20wt%,石英10wt%)的热稳定性最佳,其热膨胀系数为1.13×10-6℃-(10-900℃),抗折强度为53.02 MPa,经30次热震后(1000℃-室温,气冷),L2样品的抗折强度为56.17MPa(强度增加率为5.94%)。相组成和微观结构分析表明,L2样品的相组成为β-锂辉石(Li2O.Al2O.34SiO2)、莫来石(3Al2O.32SiO2)和少量的鳞石英(SiO2)。30次热震后,针棒状莫来石发育更为完全。β-锂辉石固溶游离态SiO2,使样品的热膨胀系数较低,莫来石和磷石英也使样品的抗热震性能得到改善,二者共同作用,赋予样品较好的高温热稳定性,使其满足太阳能热发电的使用要求。 相似文献
4.
以红柱石、ZrO2、苏州土和长石为主要原料,采用无压烧结制备了太阳能热发电用莫来石-硅酸锆复相陶瓷.研究了烧结温度对材料吸水率和力学性能的影响,采用空冷法研究了材料的热震性能,利用X射线衍射仪和扫描电子显微镜分析了复相陶瓷热震前后的物相组成和显微结构.结果表明:在1490℃烧结的最优样品A2吸水率为0.41%,气孔率为1.10%,体积密度为3.06 g/cm3,抗折强度达128.78MPa;复合材料有很好的热震性能,1100℃空冷热震损失率上升10.69%,可耐受30次以上热冲击,该复相陶瓷可作为潜在的太阳能热发电管道材料. 相似文献
5.
具备荷电状态调节功能的储能系统实时平滑控制策略 总被引:7,自引:0,他引:7
利用电池储能系统平滑风电功率波动可以提高风力发电站功率输出的稳定性。针对风电出力的随机性特别是骤变情况,提出一种基于加权移动平均滤波算法的储能系统平滑控制策略。该方法根据风电功率的波动程度与当前储能系统的荷电状态(state of charge,SOC),通过实时调整权重系数和滤波带宽有效平滑风电功率的骤变。为了维持SOC在合理水平,在综合考虑各种约束条件后,该文采用模糊控制法设计了能够根据实时情况自动调节储能电池SOC的控制策略。算例结果表明,该文提出的控制策略在维持SOC合理水平前提下能有效平滑功率波动;同时,该文方法基于的在线信息使其具有实时应用前景。 相似文献
6.
以石膏、石英及粘土为原料,以玻璃纤维增强,制得了纤维增强陶瓷烘芯板。经性能、微观结构测试以及微波模拟试验表明,当固体料与水之比为1.6:1.2,石膏,石英及粘土之比为2:0.5:0.5,纤维添加量3% ̄4%时,材料的抗折强度达8.93MPa,晶相和气孔分布均匀,透过微波性能好,此外还就材料结构与微波性能之间的关系进行了探讨。 相似文献
7.
结合备自投装置的实际应用,探讨110kV备自投装置断路器位置接点的引取问题,以及分析在实际故障情况下,母差保护和备自投装置的动作行为,并针对备用电源投入时故障点的重新引入问题提出了解决方法。 相似文献
8.
采用溶胶-凝胶法制备了Eu3+掺杂的纳米TiO2粉体。以亚甲基蓝溶液为目标降解物研究了掺杂纳米TiO2粉体的光催化性能,并讨论了掺杂TiO2粉体的加入量、亚甲基蓝溶液的初始浓度、pH值以及稀土元素掺杂量和烧成温度等对样品光催化性能的影响。结果表明:在样品加入量为0.15 g/50 mL,亚甲基蓝溶液的初始浓度为10 mg/L,pH=7时样品的光催化性能最佳。稀土元素的最佳掺杂量(摩尔比)为n(Eu3+)∶n(TiO2)=0.5%,样品的热处理温度在500~550℃时,样品表现出较好的光催化活性。掺杂TiO2粉体对亚甲基蓝有良好的降解效果,反应4 h降解率达到88.16%,优于同等条件下制备的纯TiO2粉体。 相似文献
9.
以二水醋酸锌和六次甲基四胺为原料,采用温和水热法制备了六方柱状ZnO。采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和紫外可见光谱对其物相、形貌和光催化性能进行了分析,着重研究了不同的反应条件对ZnO形貌的影响,探讨了六方柱状ZnO的形成机理。结果表明:溶液浓度、pH值、反应温度和反应时间对生成晶体的形貌和晶体质量都会产生影响。制备结晶良好的ZnO的最佳反应条件为:反应液浓度为0.57mol/L,pH值为6.0,反应温度为97℃,反应时间为16h。六方柱状ZnO晶体的形成机理是在一定的水热条件下,醋酸锌与六次甲基四胺水解后形成晶核,由于(0001)晶面的生长速率大于其它晶面,以及(0001)晶面易俘获原子,使得成核后的ZnO沿(0001)面定向生长,最终形成六方柱状结构。 相似文献
10.