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  • 简介:本文分析了变电所设备传统周期性检修中存在的问题以及采用状态检修方式的必要性,提出今后检修的方向是联合状态检修,介绍了本单位状态检修开展的情况及经验,并对今后开展状态检修工作提出建议。

  • 标签: 变电设备 联合状态检修 建议
  • 简介:本文针对目前能源利用的实际情况,为了节约能源及可持续发展,必须合理利用现有资源,开发利用新能源可再生能源。因此海水源一太阳能热泵技术在建筑中的应用将成为能源利用可持续发展和节约能源的重要措施之一。本文将论述海水能及太阳能作为空调系统冷热源的可行性及必要性,并对系统运行方式探讨。

  • 标签: 联合运行 海水热泵 太阳能 体辅助热源
  • 简介:全球领先的先进电源管理解决方案供应商安森美半导体近日宣布,已与位于中国西部四川省之全国最大机顶盒制造商金网通设立新电源联合实验室。该联合实验室进一步体现了安森美半导体致力为国内客户提供节能电源解决方案的长期承诺。

  • 标签: 安森美半导体 电源管理 实验室 网通 成都
  • 简介:断口联合电压试验是断路器绝缘型式试验的重要项目。1100kVSF_6断路器较高的绝缘水平、较大的断口电容对绝缘试验室提出了更高的要求和挑战。应用电磁暂态程序EMTP对1100kVSF_6断路器断口冲击联合电压试验多种工况进行了数值仿真,优化确定了相关试验方案。仿真结果表明:对于操作冲击联合工频的试验方式,可以单纯通过提高工频侧的电压峰值补偿电压跌落;对于雷电冲击联合工频的试验方式,应通过部分提高雷电冲击侧的电压峰值、部分提高工频侧电压峰值补偿电压跌落。根据仿真结果,机械工业高压电器设备质量检测中心按照GB/Z24838-2009对新东北电气研制的1100kVSF_6断路器顺利进行了断口联合电压绝缘型式试验。

  • 标签: 1100kV SF_6断路器 断口联合电压试验
  • 简介:分析了轴向分段式外永磁转子高速爪极电机的特殊结构及运行原理。由于研究对象的磁路具有非对称性,为了得到更加准确的仿真结果,在Maxwell3D平台中按照样机的实际参数,建立了研究对象的3D模型;为实现驱动电机的目标,并考虑到电机在运行时,电机本体控制电路产生的场路耦合效应,在Simplorer中搭建了电机的控制系统模型,对电机进行Maxwell&Simplorer联合仿真并采用了无位置传感器的控制策略,控制电路包括逆变电路和换相电路以及双闭环的控制电路。从仿真结果可知,该控制系统模型可以使电机稳定运行,并且有良好的起动性能。本文的研究工作对轴向分段式外永磁转子高速爪极电机控制系统的设计优化,及联合仿真的研究工作,具有一定的参考价值。

  • 标签: 爪极电机 联合仿真 控制系统 场路耦合
  • 简介:人们都有这样的感觉:时间过得太快了。实际上不是时间过得快,而是生活的节奏快了。这种“快”表现在各个方面,火车的速度快了、汽车的销售快了、飞机的周转快了、人们的思维更新快了……总之是时代的进展快了,技术的发展快了。比如计算机产品每年都在更新。UPS的更新虽然没有那么快速、那么明显,但也在稳步前进。但由于人们的习惯思维和固守观念,

  • 标签: 展望 计算机产品 习惯思维 UPS 时间
  • 简介:1密码术的历史密码术就是在传输信息时不希望被第三者解读的技术,也可以说是一种秘密的通信方式.几千年前埃及、巴比伦、古罗马、古希腊就有过密码术.由于战争、贸易、外交的频繁,密码术已成为人们用来保护秘密信息传输的工具,而且新技术不断涌现.

  • 标签: 量子纠缠 密码安全 解密 基因 信息传输 密码术
  • 简介:在同样的压缩比和同样的功耗情况下,采用喷射吸收冷凝的方式,其输气量要比各类压缩机及各类真空泵的输气量大的多。若把吸收及喷射两制冷原理结合起来进行制冷工艺流程设计,发现其经济性很强,曾有人试验对单一循环制冷系统加喷射器后的复合循环系统COP值有所提高;也有人分析比较了吸收喷射复合制冷循环系统和双效吸收式制冷循环系统在热力性能和流程方面的差异,并建立了两系统的热经济学模型,分别计算出余热型和直燃型冷水机组的主要经济参数,通过对结果的比较,发现余热型三压吸收喷射复合制冷系统比双效吸收式制冷系统经济。本文进一步挖掘的并非如此.还阐释了一种更为切实可行的节能效果显著的制冷流程设计方案,利用喷射泵压缩吸收双重作用,使系统结构更为简单紧凑,利用两级喷射的办法,使另一个发生器处于减压情况下工作,致使它能吸收低温热源而使溶液沸腾,并使冷剂蒸汽得到分离。这也是一个很有环保意义的制冷技术。

  • 标签: 前景分析 研究动态 复合式 制冷循环系统 吸收式制冷系统 工艺流程设计
  • 简介:热量——在热传递过程中所转移的能量,习惯上称为热量。实际上热量是表示物体吸热或放热多少的量度。或者说热量是物体内能改变的量度。总之,热量是分子热运动所具有的能量。所以我们只能说制冷循环时系统内部具有多少能量,而不能说具有多少“热量”。

  • 标签: 热量 热传递过程 分子热运动 制冷循环 能量 量度