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1.
杨军伟  杜露露  刘夏  孙飞  黄凯  柴涛 《陕西电力》2021,(3):32-39,110
提出了一种高风电渗透率下考虑需求侧管理策略的智能微电网调度方法。首先,考虑经济、环境成本指标、清洁能源就地消纳量以及可中断负荷和可转移负荷策略,建立了多目标优化调度模型。然后,引入ε约束法生成Pareto前沿解集,利用归一化方法求出最优折衷解。最后,基于24节点配电系统对所提方法进行分析验证。算例结果表明:建立的多目标优化模型能够有效提升清洁能源的消纳率,提高调度方案经济性,同时有效降低发电污染排放。采用的需求侧管理策略能够有效平抑负荷波动,达到削峰填谷的目的。  相似文献   
2.
南海东部L油田低渗底水油藏受储层薄、底水条件限制,难以采用水力压裂、酸压等增产技术,而常规酸化存在注入压力高、注入排量低等问题,增产效果有限.为了解决以上难题,结合L油田AL储层存在泥灰质含量高、复合堵塞的特征,借鉴酸中之王"王水"的研究思路,以盐酸、氟硼酸和改性硅酸为主要材料进行组合增效,并对添加剂进行优选,形成HBG高效酸.实验结果表明:HBG高效酸对该油田岩屑溶蚀率可达19.11%~20.10%,比盐酸、土酸等的岩屑溶蚀率提高1倍左右,岩心动态驱替渗透率提高1.76倍,综合性能优良.HBG高效酸对岩屑溶蚀率较高,能够解决泥质、固相颗粒及钻井液的复合堵塞难题,在高含水储层避免沟通底水,并能够保护储层骨架.该酸液在南海东部L油田应用6井次,累计增油3.0×104m3,并成功避免了底水沟通,解决了低渗底水油藏的酸化增产难题.  相似文献   
3.
利用电学法对AlGaN/GaN 高电子迁移率晶体管(HEMTs)有源区瞬态温升进行测量.利用非参数拟合算法—局部加权回归散点平滑法(LOWESS)对原始测量数据进行平滑去噪处理,进而得到热时间常数谱,分析AlGaN/GaN HEMTs热传导路径物理结构。与传统平滑去噪方法—多阶指数拟合相比,通过LOWESS算法得到的热时间常数谱更丰富,得到RC网络更多,进而热传导路径结构分析更精细。结果表明,LOWESS非参数拟合算法能够更好的去除测量数据噪声,保留原始离散数据细微的变化趋势。通过该方法所提取的热时间常数谱能描述AlGaN/GaN HEMTs有源区温度细微变化,帮助研究人员精确分析热传导路径层次构成。  相似文献   
4.
瓦斯抽采是煤矿常用的瓦斯治理方法,瓦斯抽采巷道的布置位置决定了瓦斯治理效果的好坏。以贵州地区米箩煤矿上煤组开采为工程背景,结合煤矿相关资料,从理论上提出了适合该煤矿的两种瓦斯抽采巷道布置方案。采用FLAC3D数值模拟软件,从围岩垂直应力和塑性破坏区两个方面对两种方案进行优选分析,得出米箩煤矿在10号煤层底板10m靠近回风巷侧20m处布置瓦斯抽采巷道最为合适。该优选方案用于米箩煤矿工程实践,经检验该方案瓦斯治理效果较好。  相似文献   
5.
6.
微脉冲MIG焊技术在修复工模具中的应用   总被引:3,自引:1,他引:3  
微脉冲MIG焊技术采用断续的微脉冲电弧的能量,将可熔性电极材料熔融,连续不断地堆焊到工件表面,形成堆焊修补层,这种技术适用于修补成型模具,热锻压模具及各种塑料模具的铸造缺陷,磨损,小面积局部剥落,损伤,划沟等。  相似文献   
7.
义忠煤矿属于近距离煤层群开采,矿井实际开采煤层为9#、11#、14#煤层,层间距分别为17、13 m,通过分析选取9#煤层为上保护层开采,可以有效地防治被保护层的煤与瓦斯突出事故。当9#煤层11091工作面进行开采后,11#煤层11111工作面瓦斯渗透系数从原始煤层的0.516m2/MPa2·d增大至8.348 m2/MPa2·d,透气性增大10多倍,最大瓦斯残余含量降为5.859 8 m3/t,防突效果显著,保证了矿井的安全生产。  相似文献   
8.
针对普通脉冲氩弧焊焊接铝合金存在温度高、热变形大的问题,研发了间隙交流脉冲氩弧焊焊修工艺,并进行了试验,测试分析了堆焊层及热影响区的显微硬度、显微组织以及焊缝上标定点及试板中局部区域的温度场分布.结果表明,热影响区宽度随焊接电流的增大而增大,焊接热量输入也增多.在相同电流条件下,间隙脉冲焊接热量累积较少,热影响区小,晶粒相对细小,硬度值相对较高.与连续脉冲焊接相比,间隙脉冲焊修工艺作用到基体上的能量比较少,相对比较集中,热量累积较少,使整个热影响区的温度上升比较平缓,温度较低,晶粒相对细小,堆焊层及热影响区硬度高.  相似文献   
9.
通过岩石力学试验,运用Hoek-Brown准则及Roclab软件得出石膏矿岩体的力学参数。基于矿柱上的荷载、矿柱中的应力分布和矿柱自身强度的计算方法,得出某石膏矿山条形矿柱的安全系数为1.5~2.0。根据Bieniawski的面积承载理论和强度计算公式,采用反分析法对矿柱进行稳定性分析。结果表明,在开采深度为130 m时推荐的采场结构参数为:条形矿柱宽度≥6 m,矿房跨度≤10 m,矿房高度≤10 m。整个分析过程简单可靠,可以为石膏矿矿柱稳定性分析提供参考。  相似文献   
10.
邱燕  杨军伟  翟文杰 《煤矿机械》2014,35(8):195-197
发耳煤矿斜井提升分为两部分,为了满足每段斜井的安全提升,分别进行提升设备选型,并对采用设备的主要技术参数进行验算。通过验算得出结论:第1段采用JK-3.5/20E型滚筒直径3.5 m,宽2.5 m的单筒提升机一台,32 NAT6×19S+FC1570ZS钢丝绳;第2段采用JKY2.5/2型滚筒直径2.5 m,宽2 m的单筒矿用防爆液压提升机一台,28NAT6×19S+FC1570 ZS钢丝绳,满足了发耳煤矿两段斜井提升系统提升要求,保证了发耳煤矿提升系统的安全运行。  相似文献   
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