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101.
带电更换500 kV直线转角塔绝缘子串通用工具的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了如何设计先进的结构、选择适合的操作方法,彻底解决500 kV直线转角塔绝缘子串无法带电更换的技术难题。  相似文献   
102.
水电能源系统最小熵增模型及其求解   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文借助热力学熵增表达式,阐述了水电能源系统电站的熵增一般表达式;根据“先蓄水后发电少弃水”的发电量最大调节规则,建立了改进的基于当前时段决策出流量的电站潜在水头、弃水最小熵增模型;最后归纳了水电能源系统的最小熵增模型及其求解算法。实例证明该模型对于水电站群的组合方式没有限制,适合求解大型的水电站群规划。  相似文献   
103.
随着特高压直流输电的发展,新一代的大容量调相机得到广泛应用,介绍新一代调相机的应用及性能特点,讨论300Mvar调相机变压器组继电保护配置和组屏方案,分析几种特殊的调相机保护原理及特点,探讨调相机保护的运行方式,并提出对调相机保护的优化建议。  相似文献   
104.
为了在量化入库径流预报误差的条件下有效提高调度方案制作的精度,基于高斯混合模型(GMM)良好的自适应性,能更准确地描述单一预见期径流预报误差分布的特点,以及高维meta-student t Copula函数具有将多个类型边缘分布有机耦合的优势,建立了多个预见期入库径流预报误差的GMM-Copula随机模型。以雅砻江流域锦屏一级水电站水库为例,对预见期分别为6 h、12 h、18 h、24 h的入库径流预报误差进行了分析与随机模拟。结果表明,随着预见期的增加,模拟误差与实际误差的主要统计特征值相差不大,满足预设精度要求,且变化规律一致,验证了模型的可行性与有效性,为水库调度方案的编制与实施提供了参考依据。  相似文献   
105.
水利工程经济效益风险分析研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
采用层次分析方法,将水利工程经济效益系统分为防洪,发电,灌溉效益子系统,辨识出风险因子,建立了基于最大熵原理(准则)的经济效益风险分析模型,并给出求解方法。本文对总系统经济效益风险进行分析考虑了两种思路:一是对辨识出的风险因子进行概率分析,直接由最大熵模型得出总效益指标的密度函数;二是按照“风险树”的思路,先分析子系统效益的风险特性,再进行风险组合,从而考察总效益的风险性,最后用实例验证了该模型的可行性和实用性。  相似文献   
106.
将支持向量机(SVM)理论与网格搜索及交叉验证相结合,应用于梯级水电系统隐随机优化调度中,实现径流不确定条件下的梯级实际优化运行。以系统结构风险最小为SVM训练目标,结合参数分布规律,采用指数划分的网格搜索对模型参数进行优选;将K-fold交叉验证技术引入到SVM训练性能评价中,降低了训练样本随机性对训练模型性能的干扰,提高了模型的泛化能力。建立VC_与MATLAB混合编程平台,对梯级水电系统隐随机优化调度运行进行仿真,结果表明基于采用最优参数SVM的隐随机优化调度在梯级系统发电量和发电过程方面取得了良好成果。  相似文献   
107.
详细介绍了使用KMM可编程数字调节器实现“自动变增益”、“给定值”跟踪“测量值”、“多目标跟踪”、系统故障保护等功能,控制系统具有了“智能”作用。成功地投入了锅炉燃烧弄口主蒸汽母管压力自动调节系统,以价格低廉的设备解决了中小发电机组主要热控自动系统投入率低的老大难问题。  相似文献   
108.
在设计当中常遇到的减少激光束的发散度问题,一般都是采用伽利略望远镜系统这样的组合光学系统解决,而用开普勒望远镜系统是不适宜的,因为在这种情况下,把激光辐射聚焦在小面积上、会使能量大量集中,而使仪器在工作时可能击穿。但是仅仅采用伽利略望远镜系统成倍地减少光束的发散度,会大大增大组合系统的物镜口径。如果激光器发射端面到光学系统有大的距离,还会导致增大组合系统物镜的口径。例如:系统放大15倍时,激光器到光学系统的距离l=1600毫米,激光器端面的直径d_л=6.5毫米,由端面发出辐射张角2γ_л=25′,这时物镜口径达到d_(об)=280毫米;在l=700毫米时,d_(об)≈200毫米,这个数值由下面的公式决定:  相似文献   
109.
烧结烟气氮氧化物(NOx)排放占钢铁行业NOx排放总量的50%以上,随着环保法规的日益严格,现有及新建烧结机只有装设烟气脱硝装置才能满足排放法规的NOx排放要求.而活性炭微孔丰富、比表面积大、吸附能力强,低温时即可同时脱除烟气中的SO2、NOx、粉尘及其他有害气体.因此,低温烧结烟气活性炭脱硝具有显著的特点及技术优势,...  相似文献   
110.
发动机前氧传感器是测定排气系统中氧气含量的重要部件.前氧传感器可分为空气参考和电容参考2种类型,对于空气参考型前氧传感器,发动机机舱内的空气需要进入传感器内部.如果发动机机舱内的气体中含有硅氧烷,会形成二氧化硅覆盖在电极处,造成电极"硅中毒",使传感器失效.阐述了发动机机舱内气体中硅氧烷可能的来源、空气参考型前氧传感器...  相似文献   
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