摘要:低压配电箱内主回路多采用铜排,而铜排间采用螺栓连接的方式比较经济高效,但在温升试验中,螺栓连接部位的接触电阻将是主要的热源点,直接影响着温升结果。鉴于此,以螺栓连接铜排为研究对象,从接触电阻及螺栓装配的角度,理论分析螺栓紧固力下接触电阻产生原理,仿真模拟铜排表面压强分布,实物验证不同方案下接触电阻值,并针对验证结果提出适用于生产制造的结论。
摘要:某500kV紧凑型线路耐张塔发生跳线风偏闪络故障,通过现场勘查、仿真计算与气象数据回溯,判定故障直接原因为极端风况下跳线对塔身电气间隙不足。深入分析紧凑型塔结构与风偏响应的耦合机制,系统性提出了加重锤、刚性跳线、加装支架及固定式防风偏绝缘子四种治理方案。通过建立涵盖技术性、经济性与实施难度的多维度比选模型,论证了固定式防风偏绝缘子方案的综合最优性。经验证,该方案可有效保障大风工况下的电气间隙,且成本与实施难度适中。该研究构建的系统分析方法与决策模型,为同类线路的风偏治理提供了关键依据与借鉴。
摘要:分布式光伏系统凭借其清洁、灵活、高效等特性,与新型城镇化绿色、集约、人本的发展理念高度契合,已成为推动城镇可持续发展的重要技术路径。鉴于此,在梳理分布式光伏系统发展脉络及其与新型城镇化内在联系的基础上,以阳春市新型城镇化绿色生态创新示范项目为例,系统解析其技术方案与融合应用模式。案例表明,通过光伏建筑一体化设计、智能化运维体系及多层次安全防护机制的协同整合,项目成功实现了能源生产、建筑功能与生态环境的有机统一。最后,结合推广过程中面临的现实挑战,提出系统性对策,以期为分布式光伏在更广域城镇场景中的规模化应用提供借鉴。
摘要:某抽水蓄能机组为提升在抽水工况下的动态无功支撑能力,通过现场试验与分析,探究了抽水工况下的无功调节范围、电压响应规律及关键限制因素。试验结果表明,机组可稳定实现 0~70 Mvar的无功增发,功率因数从1.000降至0.975;每增发10Mvar无功,500kV母线电压平均升高 0.42kV ,定子电压从17.19kV升至18.08kV,励磁电流从1487A增至1796A,未达额定值2060A。定子铁芯最高温度50℃、绕组温度75 °C ,均远低于120 °C 限制值,主要限制因素为设备厂家设置的额定功率因数。研究验证了抽水工况下无功调节的可行性,为电网电压稳定控制提供了试验依据。
摘要:多用户集中式电能表及其基于RS-485总线的远程抄表系统在公寓、学生宿舍、商业建筑中已得到广泛应用,但有些项目的系统在初期运行过程中就存在抄表成功率不高的现象,其主要原因是RS-485抄表总线在施工过程中存在诸多问题。鉴于此,结合工程实例,基于施工全过程分析,系统梳理了总线选型、总线架构、阻抗匹配、安装环境、施工工艺、检测调试等方面存在的一系列问题,并就这些问题提出了针对性的解决方案。
摘要:火电厂蒸汽管道支吊架系统是保障管道安全运行的关键支撑结构,若失效将直接影响电厂安全生产。现系统研究了支吊架失效问题,首先分析了弹簧支吊架、刚性支吊架等主要支吊架类型及其典型失效形式,包括弹簧塑性变形、连接件断裂等;其次从设计参数偏差、热应力超限、安装误差三个维度深入探讨了失效成因;最后基于某电厂工程案例,提出三维扫描诊断一分级调整修复一智能监测管理的系统性解决方案,为同类问题的解决提供了技术参考。
摘要:住宅小区低压配电系统中,三相负荷不平衡主要由单相用电设备占比高、用电时段集中及施工不规范等因素引发,导致三相电压幅值或相位偏离标准范围。依据国家标准,公共连接点电压不平衡度正常值应不超过2%,短期不得超过 4% 。三相不平衡会引发连锁危害:线路损耗最高增加 140% ,配电变压器寿命显著缩短,中性线电流超限可致设备烧毁,居民家电因电压异常故障率上升。针对以上问题,提出三相治理措施:设计阶段实施分层分相负荷分配,运行期动态调整负荷;加装无功补偿与不平衡调节一体化装置,实时生成反向补偿电流;采用主中性线多点接地技术抑制中性点位移。实践案例证明,综合治理可使不平衡度从35%降至 18% ,有效保障系统安全与经济运行。
摘要:在研究220kV主变低压侧户外闸刀防误闭锁条件的基础上,针对户外闸刀的机械闭锁、电气闭锁和逻辑闭锁的闭锁条件进行了分析,并比较了该三类防误闭锁系统的优缺点。详细分析了220kV变压器低压侧户外闸刀不同安装模式下缺少闭锁条件可能对电气设备造成的危害,对220kV主变3013闸刀的防误闭锁相关研究工作具有一定的指导意义。
摘要:介绍了一种机械压力机用继电器触点健康状态监测装置的设计原理,该设计采用国产STC公司生产的单片机实时监测继电器触点的接触电阻,当电阻增加导致电流减小到一定数值后就会触发报警信号的输出。由于此时继电器触点尚能正常工作,因此该信号是预警信号,为压力机尤其是冲压生产线的生产提供了有效的安全保障。
摘要:站台门作为城市轨道交通系统的关键安全设备,其电机性能直接决定门体开关的稳定性、安全性与能耗效率,选型设计需围绕功能适配性、环境适应性、运营经济性展开。鉴于此,对门机系统传动机电数据进行计算分析,通过传动机构计算参数合理性论述对比站台门门机系统电机参数设计选型的可行性,多维度分析论证以提升站台门门机控制系统整体可靠性。
摘要:根据实测充磁机充磁电流波形,建立充磁仿真电路,运用有限元仿真充磁机充磁过程。仿真分析充磁机设计要素对充磁结果影响,确定充磁机线圈并联支路数、充磁机气隙设计参数,确定充磁电压、电容值参数,设计的充磁机能使永磁体饱和充磁。对比9槽6极电机实测反电动势波形和仿真反电动势波形,验证了设计的充磁机能够使得42SH牌号的钕铁硼稀土永磁体饱和充磁。通过仿真指导充磁机设计,为永磁电机的饱和充磁提供了理论指导。
摘要:电磁脉冲信号具有幅值高、频谱宽、持续时间短等特点,对电子设备、通信系统等具有潜在的危害。因此,对电磁脉冲信号进行有效检测具有重要意义。目前,越来越多的电磁脉冲信号检测设备被应用在军事领域和电子设备防护中,其中的关键技术是高速数据采集和高效的信号处理算法。为解决目前的脉冲信号采集设备采样速度慢、采样精度低等问题,提出并设计了一种基于FPGA的脉冲信号检测系统。经过验证,该系统能够准确检测ns级别的电磁脉冲信号,有效提取脉冲幅值和脉宽信息。
摘要:某水面投放装置主梁是主要受力部件之一,在水下航行体的投放过程中,主梁受力呈悬臂梁式,由于其自身长度较大,为保证产品安全,需对主梁进行屈曲分析。基于主梁的不规则结构,采用非线性方法对其进行有限元分析,监测主梁端部有限元节点随着载荷不断增加的位移变化,最后根据求解结果得到主梁屈曲的临界载荷值,并与主梁实际承受载荷进行比较,判断主梁结构在最大承载工况下是否稳定。
摘要:先导输灰系统由于具有一定的节能效果,在部分火电厂得到了推广应用,但随着运行时间的加长,先导输灰系统中的仓泵出口三通容易磨损漏灰的问题也很明显地暴露了出来,漏灰时只能被迫停运输灰系统对漏点进行处理,这就降低了输灰系统运行的可靠性,增加了检修维护工作量。鉴于此,从输灰系统原理上分析了先导输灰系统仓泵出口三通磨损漏灰的原因,并提出了多种具有针对性的改进优化措施,保证了先导输灰系统长期稳定运行。
摘要:传统眼镜擦拭方式会导致树脂镜片磨损率高,且未消毒眼镜致病菌检出率达34%。面对全球26亿眼镜佩戴者的高频清洁需求,提出一体化清洗机解决方案。采用节能多级真空协同清洗,无损清除缝隙污渍;采用闭环溶剂管理,实现溶剂循环利用;采用多传感器决策精准触发,提升清洗效率;采用NTC+熔断器超温保护避免高温损伤眼镜;采用硅胶减振垫、陀螺仪自平衡降低振动;采用 275nm UVCLED实现高杀菌率;采用智能传感技术确保安全防护。该清洗机较传统设备能耗降低,镀膜损伤率小,为家用场景提供了高可靠、较低成本的眼镜清洁方案。
摘要:基于可靠性理论,针对应急照明系统在极端环境与复杂工况下面临的主电源依赖性强、易受共因故障影响等问题,开展了系统独立性设计研究。提出了涵盖电源独立、线路独立、控制独立与物理隔离四个维度的应急照明系统可靠性提升框架,构建了多级冗余与纵深防御体系。结合沙特泰巴I燃机项目的高温、高可靠性要求场景,对该独立性设计进行了工程应用与定量分析。结果表明,该设计可显著降低系统失效概率,使整体可靠度提升至99. 997% ,有效保障了应急照明系统在主系统故障或极端事件中的持续运行能力,满足HCIS等国际高标准安全规范要求。
摘要:针对某 2×1000 MW超超临界机组电除尘PC段备自投装置自动切换成功率低、供电可靠性低的问题,采取现场试验、回路分析和数据对比的方式查找故障根源。结果发现,工作电源电压采集点选取不合理和控制回路电源单一是导致装置自动切换不成功的主要原因。通过实施“取消10 kV电压采集回路+新增双电源切换装置"的联合改造方案,问题得以解决。改造后连续3个月的试验数据显示,备自投装置的切换成功率为 100% ,提高了电除尘PC段的供电可靠性。
摘要:电容式电压互感器是高压电力系统中用于电压测量、电能计量和继电保护的关键设备,其运行状态直接影响电网的安全性与稳定性。鉴于此,深入分析了电容式电压互感器的基本结构和工作原理,结合两起实际故障案例,分别阐述了因膨胀器呼吸口进水与结构设计缺陷导致的电容分压器内部放电损坏,以及因阻尼器谐振电容密封不良进油引起的电磁单元油箱过热故障特征及其试验诊断方法,并从引线结构改进、阻尼器密封工艺优化及运行维护方面提出了具体建议。
摘要:为解决汽轮发电机转子绕组故障频发导致的机组非计划停机问题,以某电厂600MW机组2022年#1发电机匝间短路及2024年#1发电机垫块脱落两起典型故障为研究对象,通过整合绝缘电阻、直流电阻、交流阻抗、极间电压等传统电气试验与重复脉冲法(RSO)测试数据,系统分析故障特征、成因及诊断方法。结果表明,极间电压测试可有效识别垫块脱落导致的电场分布不均,其极差百分比超标,达8. 58% ;RSO测试可实现匝间短路故障的精准定位,峰峰值 (VPP) 达1. 02~1.26V ,定位误差 ?5cm ;故障主要由热膨胀应力循环、金属杂质侵入绝缘层及检修工艺缺陷共同作用导致。基于试验结果提出“传统试验+RSO测试"联合诊断方案,为同类机组转子绕组故障预防提供了技术参考。
摘要:针对省煤器故障预测问题,分析了其典型故障机理,并建立了运行参数与故障特征的关联关系。基于330MW机组的历史数据,采用数据预处理方法并通过皮尔逊相关系数与互信息熵筛选出关键特征。考虑到省煤器数据的非线性和时序依赖性,构建了以长短期记忆网络(LSTM)为核心的多变量时间序列故障预测模型,并引入注意力机制优化特征权重。实验表明,该模型相比传统ARIMA具有更高的准确率与适应性。最终,设计了可集成于电厂分布式控制系统(DCS)的工程方案,验证了模型在故障预测中的有效性,为电厂省煤器的预测性维护提供了理论与技术支持。
摘要:随着城市电力设施建设的持续发展,采用深基坑的工程已成为构建城市电缆隧道的核心手段。现以220 kV蚌湖变电站电缆隧道工程为背景,系统研究其深基坑支护结构体系的设计与施工技术。结合工程地质条件,分析了“拉森钢板桩+钢管内支撑"支护体系的平面布置方式,并建立模型,计算各种工况下基坑嵌固稳定安全系数和抗隆起安全系数,最终制定了基坑支护结构施工工艺流程,旨在为类似电力隧道深基坑工程提供技术参考与实践依据。
摘要:针对火电厂高压加热器早期泄漏故障难以精准预警的问题,提出一种基于时序卷积网络(TCN)与门控循环单元(GRU)融合的深度学习预测模型。首先,该方法对电厂分散控制系统(DCS)中的多维历史运行时序数据进行预处理与标准化处理。然后,利用TCN模型的膨胀因果卷积结构高效提取时间序列中的长期依赖模式和深层特征。其次,将TCN的输出特征输入GRU单元,以捕捉时间序列的动态变化和短期波动特性。最终,基于某330MW火电机组的运行数据,通过全连接层实现对未来一段时间内关键泄漏指标的多步预测。结果表明,所提TCN-GRU融合模型在预测精度、收敛速度和鲁棒性方面均有显著提升,为实现加热器的预测性维护和智能化运维提供了有效的技术手段。