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连续准确地测量、控制发电机组水汽系统pH值,是防止热力设备发生腐蚀事故的主要手段。运行机组通过加氨调节水汽pH值,以达到防止金属设备腐蚀的目的。水汽系统pH值过高或过低,都会造成钢制设备或铜制设备的腐蚀,因此要求将水汽系统pH值控制在严格的范围内。
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在电力施工过程中,由于树木的生长、刮风和人为等因素,经常会出现裸导线,如果不及时处理,很容易形成短路,而导致输电线路跳闸断电,造成停电事故,甚至造成人员伤亡。通过对裸导线进行绝缘涂料涂覆处理,可以很好地解决这方面的问题。交联聚乙烯由于其优异的电气和物理性能,广泛用于高压直流电缆。高压直流电缆是电力传输的关键设备。
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煤炭是国内最关键的一种能源物质,在火力发电中占有十分重要的位置。使用煤炭进行发电,期间会形成大量的二氧化硫等物质,并随着烟气排放到大气之中,给生态环境造成严重的污染。火电厂为了减小生产环节对环境带来的污染,通常会采取脱硫脱硝技术来对烟气进行处理,不过如此也会产生一定的能源消耗。
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在火力发电生产过程不可避免地会产生大气、水、固废污染物,并且产生量较大,均被纳入重点管理排污单位,如在生态环境保护方面不够重视,将存在出现较大生态环境问题的风险。本文从火电厂生态环境保护管理体系、管理方法及管理内容多个维度说明当前火电厂生态环境保护工作的重点。
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近年来,随着社会快速发展引发的环境问题越来越严重,全球都在倡导低碳出行,则各种新型能源层出不穷,其中之一就是电能驱动设备,如各种便携的电子产品和新兴电动汽车等,这促使锂电池行业飞速发展,从而给电解铜箔带来了新的机遇和发展[1,2,3]。
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随着可再生能源的普及以及清洁能源的需求日益增长,风力发电和光伏发电等可再生能源发电系统逐渐成为主流[1,2,3].然而,大规模的分布式电源接入电网会导致电网出现线路网损增加、电能质量降低、电网传输和分配能力受到限制等问题[4,5,6,7].储能系统是一种能将电力转化成其他形式能量进行存储的装置,以便在需要时将其释放为电能的设备,它起到平衡供需,改善电力质量、提高电力系统灵活性等作用[8,9].因此,储能系统在可再生能源发电系统中扮演着至关重要的角色.
随着变频技术的发展,三相异步电动机有了优越的调速性能,被广泛应用于工业生产和交通运输中.在有着较高的调速性能的同时,现在也在追求更低成本、更小能耗、更小体积的变频装置.传统的电压源型交直交三相六开关变频器已经广泛应用在三相异步电动机的调速过程中,利用IGBT的特点传统拓扑结构能够满足大部分情况下的调速要求.基于此经典拓扑结构,进一步衍生出了减少IGBT的使用数量的三相四开关拓扑结构.
永磁电机正向着高功率密度、高过载能力的方向发展,驱动系统要求电机具有功率密度高、过载能力强、散热能力好、使用寿命长等特点.这些发展趋势也伴随着隐患,如电机升温过快、温度过高会导致绝缘寿命缩短、永磁体永久性退磁,影响电机运行的稳定性和寿命.因此,如何降低电机温升已成为现代电机技术发展急需解决的问题之一[1,2,3].
永磁电机正向着高功率密度、高过载能力的方向发展,驱动系统要求电机具有功率密度高、过载能力强、散热能力好、使用寿命长等特点.这些发展趋势也伴随着隐患,如电机升温过快、温度过高会导致绝缘寿命缩短、永磁体永久性退磁,影响电机运行的稳定性和寿命.因此,如何降低电机温升已成为现代电机技术发展急需解决的问题之一。
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电力行业作为关系国家经济发展和社会稳定的重要行业,与现代社会生产生活紧密相连,近年来成为网络攻击的重点目标。新型电力系统的建设,对电力系统将带来巨大变化,数字与物理系统将深度结合,数据流、能量流、业务流“三流合一”,数据将作为核心生产要素,打通源、网、荷、储各环节信息,发电侧(发电厂等)实现“全面可观、精确可测、高度可控”。
国能三河发电有限责任公司二期工程采用2×300 MW热电联产发电机组,锅炉是东方锅炉厂生产的亚临界、四角切圆燃烧方式、自然循环汽包炉,采用单炉膛π型布置,燃用烟煤,一次再热,平衡通风、固态排渣,全钢架、全悬吊结构;汽轮机是东方汽轮机厂生产的亚临界、中间一次再热、抽汽凝汽式汽轮机。
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随着国家环保要求越来越严格,SO2的排放已经受到严格的控制,新建的火电厂全部要求同步建设脱硫设施,并且排放指标要求小于35 mg/Nm3,部分地方甚至出台了更严苛的标准。目前在电力系统应用最广的脱硫路线是石灰石-石膏湿法脱硫技术,但实际应用中仍存在占地面积较大,脱硫设备腐蚀严重以及副产品应用率低等一系列问题[1]。
六氟化硫具备很强的绝缘性和灭弧性,常被用作电气设备中的绝缘介质[1,2]。虽然六氟化硫(SF6)无毒且不可燃烧,但在放电或热作用下,会分解并生成一系列有毒或有腐蚀性且可以稳定存在的气体,如二氧化硫SO2、硫化氢H2S等[3,4]。这些气体的存在严重影响SF6气体的绝缘性能,增加了电力系统设备发生故障的风险。因此对SF6分解气体的泄漏量及泄露源进行检测与定位尤为必要。
电网是国民经济和社会发展的重要基础设施,架空输电线路作为电网的重要组成部分,其运行状态对电网的安全稳定运行至关重要。从“十五”期间启动西电东送工程起,我国电网开始高速发展。截至2022年,我国已经建成全球规模最大电力系统,35千伏及以上输电线路长度达到226万千米[1]。
由于传统的人工检测方法存在效率低下、准确性不足等问题,越来越多的研究人员开始关注利用计算机视觉技术来进行缺陷检测。计算机视觉方法通常是对无人机采集到的光伏板红外图像特征进行分析,来判断光伏组件是否存在缺陷[1]。利用计算机视觉技术进行光伏板缺陷检测具有多项优势。
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