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转变电厂发电机组维护检修陈旧的管理模式,创新标准化管理手段,重视电厂发电机组维护检修工作,强化检修人员意识,是为了充分发挥电厂发电机组维护检修标准化管理的作用。基于此,本文通过对现阶段电厂发电机组维护检修中存在问题的分析,论述了实施电厂发电机维护检修标准化管理的必要性,并通过全面的探讨提出了加强电厂发电机组维护检修标准化管理的有效措施。
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电动汽车内部电机的控制技术,是电动汽车的一种核心技术,电动汽车内部电机的驱动系统与控制系统两者组成电动汽车循环系统,对电机调速、密度与效率产生着直接影响。鉴于此,本文主要针对电动汽车内部电机的控制技术展开了深入的研究及探讨,旨在为今后电动汽车内部电机的控制技术的发展以及有效性应用提供指导性的建议或者参考。
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发电机定子、转子绕组绝缘测量通常作为判断备用中发电机是否在良好备用状态的手段之一。案例分析:某调峰电厂建成投运后,经常发生启动前测量发电机绝缘和定期测量备用发电机绝缘时定、转子回路绝缘数值不合格现象。基于此,本文介绍了对该厂发电机绝缘降低因素排查分析的进展情况,并根据现场实际情况给出了整改的措施。
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电厂企业应不断创新,大力推动火电自动化技术的应用,真正实现火力发电厂的自动化控制,提升火力发电厂的工作效率。本文以电气自动化的发展为基础,先对其在火力发电厂中的重要作用做出了详细的介绍,并通过创新化的智能技术、保护手段的创新与控制、创新型通用网络结构控制的应用、统一单元炉机组等方面提出了电气自动化技术的创新应用。
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近年来,随着社会经济的高速发展、科技的不断进步,国民经济也在快速发展,而其主要命脉是发电厂。本文章以发电厂检修质量管理为研究对象,从安全管理的内容、质量管理的必要联系、检修质量管理体系以及检修质量管理存在的主要问题和解决措施4个方面,对发电厂检修质量管理进行了详细的分析,以期促进发电厂的安全运行。
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随着当前我国对电力应用的需求和要求进一步的增大,火力发电厂热控保护技术作为保障电力生产质量的关键技术,必将会在未来火力发电厂的工作中发挥重要作用,这就需要不断强化火力发电厂生产方面的质量控制,做好各个环节的工作。基于此,本文就针对火力发电厂热控保护技术的重要作用以及装置技术做出了阐述。
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微生物燃料电池虽然能在去除污染物的同时产生电能,但仍存有功率密度差、电子转移效率低等明显不足。其中阳极作为影响微生物燃料电池的关键部分,由于存在材料对微生物吸附不充分、电子传递速率慢等劣势,限制了微生物燃料电池的电流密度,因此对阳极改性和开发新型阳极材料成为了当前研究的重要方向。鉴于此,本文综述了关于阳极改性和新型阳极材料开发的研究进展。
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电机作为汽车中的关键性零部件,对汽车性能的发挥有着重要的影响。当前随着经济和科技及的不断发展,我国汽车专用的电机数量与种类发生了很大变化,已经从老式的电磁电机转变成为永磁电机。永磁电机具有环境适应力很强,电磁兼容性良好的特点,可以有效的提升电机的运行效率与水平。因此,在汽车领域中积极运用永磁电机,将其作用充分发挥出来,能够为其后续的发展夯实基础。
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电力变压器无疑是当下电力系统中最为重要的设备之一。而近些年来,随着社会的不断发展以及用电需求的不断攀升,电力变压器的等级也在不断增加,对变压器的工作稳定性以及可靠性提出了更高的要求。而绝缘材料作为变压器的重要组成部分,是保证油浸式变压器安全、稳定、经济运行的关键,故本文对浸式变压器的绝缘材料进行了深层次的探讨。
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物质依据其导电性能可以将其划分成绝缘体、半导体、导体以及超导体,在之前的学界研究中,高分子材料通常都被认为是绝缘体。导电高分子材料凭借独特的性能,不仅在现代生产中具有非常广泛的应用,同时在能源、传感器、光电气器件等领域也具有较大的潜在应用价值。基于此,本文对有机导电高分子材料的导电机制展开了分析和研究,以期提供参考。
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电力行业是我国的重点行业,在社会的发展过程中,电力行业为其提供了强劲的推动力。随着当前各个行业的兴起,对电力资源的需求量在不但的增减,面对这种新的局面,电力行业必须要及时的做出改进,引入各种先进的技术,提升电力运行的效率,保证电力系统运行的稳定性,实现高效的电力供应。变电运维技术在电力系统中发挥出了非常重大的作用。
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Ti基负极材料由于其具有体积效应小、工作电压高,可有效地避免锂枝晶的产生而引发的安全问题,同时具有安全性高、循环性好、环境友好等优点。然而,Ti基负极材料的电子导电率低,在高倍率充放电下,高密度Li+传输较慢,严重影响材料的充放电容量,从而导致Ti基负极材料的倍率性能较差,限制其在动力电池中的应用。
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伴随着近年来电动汽车产业的兴起,电动汽车驱动电机技术正在不断发展。电动汽车驱动电机极力追求高速、高功率密度、轻量小型化、高可靠性,性能优异的绝缘材料是提升电动汽车驱动电机可靠性和高功率密度的重要基础,是持续发展高频高压高温内油冷驱动电机的技术支撑。本文着重介绍了电动汽车驱动电机用主要绝缘材料的现状及其研发与评定研究进展。
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在目前电力系统运行中,电力电子技术的应用解决了电力系统中的技术难题,使电力系统能够在输电效率和变电效果上达到预期目标。同时,电力电子技术也是电力系统运行中的支撑技术,对电力系统的整个运行产生重要的影响。基于此,本文结合电力系统的运行实际,探讨电力电子技术在电力系统中的实际应用以及产生的积极效果。
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当前,电能是人们生产和生活中必不可少的动力来源,直接关系着人们的正常生活,影响着社会的正常发展。随着社会的进步,用电需求量不断增加,让电力系统面临一定的压力,容易发生供电问题。这就需要电力系统要不断的改革优化,提高供电的可靠性,满足用电需求。本文结合当前电力系统供电的现状,探析提高电力系统供电可靠性的方法。
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