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随着双碳目标的日益临近,光伏组件技术持续发展极大降低了太阳能光伏发电的单瓦成本,在国家大力发展清洁能源政策的驱动下,太阳能发电取得飞速发展。跨度大、地形适应性好的柔性结构体系非常适合浙江这种多山地区,能充分利用丰富的太阳能资源。但山地柔性支架场地广阔,地势起伏大,结构搬运、施工以及索的张拉难度高。
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超声相控阵聚焦技术由于可控制声束灵活聚焦,能极大地提高检测信噪比[6]。然而,由于奥氏体不锈钢的特殊性质以及主管道焊缝的窄间隙结构,常用的真实深度聚焦和半声程聚焦无法满足检测需求。在超声相控阵系统中,聚焦方式决定了声束能量的分布,直接影响聚焦效果从而影响检测效果。
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早期基于视觉的人员异常行为识别方法主要通过科研人员对视频中的行为特征进行人工设计来表示人员的外观与动作,包括梯度直方图、轮廓特征与光流特征等[3]。因实际监控场景、人员肢体动作复杂,所以人工设计的低级特征不能稳定、全面地获取人员的行为特征。
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主泵泵壳采用铸造工艺,材质成分要求较高,在制造和运行过程中可能会产生各种表面缺陷,如裂纹、气孔、夹渣等,这些缺陷会对核主泵的性能和寿命产生不利影响,甚至可能引发安全事故。因此,对核主泵进行表面缺陷检测具有重要意义。
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综合金相以及拉伸爆破试验,压力电阻焊下端塞焊缝仍存在未熔合和密实区长度不足两大类缺陷,其中若密实区长度小于0.6mm,拉伸爆破过程中断裂会发生在焊缝结合面并沿结合线扩展,直接影响燃料棒的焊接质量。
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本研究聚焦于某换流站大跨度阀厅网架结构,基于已构建的有限元模型,应用ANSYS软件开展随机风场下的仿真模拟,深入分析低、高及极端风速3种工况下的结构位移和应力响应规律,验证极端风速下结构的安全性,旨在为大跨度阀厅结构的抗风设计提供科学依据,确保其在复杂风环境下安全可靠运行。
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常规的核电生产数据涉及反应堆运行数据、核燃料管理数据、冷却系统数据、辐射监测数据、设备状态数据等多个部分[1]。为实时展示核电厂的关键运行参数,文献[2]提出了基于曲面拟合的显示屏标定方法,在核电厂显示屏标定中,曲面拟合被用于根据一系列已知的核电数据坐标点,找到一个能够描述这些点分布规律的曲面方程。
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随着我国经济的持续增长,电力系统作为基础设施的重要组成部分,其安全稳定运行显得尤为重要。在电力系统中,变电所承担着电能转换和分配的关键角色,而变电所设备的健康状态直接关系到整个电力系统的可靠性[1]。设备老化问题日益成为影响变电所正常运行的一个不可忽视的因素。
随着我国电网建设的快速发展,架空线路作为输电网络的重要组成部分,其建设与维护质量日益受到重视。在架空线路施工过程中,接续管的压接作业是一个关键环节,其质量直接影响到线路的安全运行和供电可靠性。然而,传统的人工压接方法存在劳动强度大、效率低、压接质量不稳定等问题,已无法满足现代电网建设的高标准要求。
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在碳市场与电力交易耦合程度持续深化的背景下,企业碳配额分配、电力供需波动及碳价-电价联动机制间的结构性矛盾日益显现。传统市场设计往往割裂能源流动与碳成本传导,导致发电企业、高耗能用户及售电主体间利益分配失衡,具体表现为价格联动缺失、交易成本高企及信息不对称引发的策略博弈冲突。
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光刻机、离子注入、化学气相沉积(CVD)等高精密产线设备对电能质量的要求极为敏感严苛,谐波失真、电压波动及瞬时停电等问题均可能导致重大生产损失。传统供配电系统存在负载响应迟缓、故障切换滞后、谐波抑制能力不足等局限,难以满足先进半导体制造的要求。
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泄漏的高温高压蒸汽也对周围设备产生危害,甚至烫伤电厂的巡检人员。火力发电厂阀门外漏主要依靠相关传感器和算法,如少数火力发电厂安装了蒸汽管道阀门泄漏状态监测系统,部分学者基于传感器的基本数据,利用人工智能算法研究管道泄漏流量[1-3]。
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景泰川电力提灌工程位于腾格里沙漠南部,是甘肃省大型高扬程电力提灌工程。该工程由一期工程、二期工程以及延伸向民勤调水工程共同构成,包括43座泵站和2422km的干、支、斗渠,设计灌溉面积为97.67万亩。随着该工程规模的逐渐扩大以及自动化需求的不断提升,景泰川电力提灌工程对通信传输网络的稳定性和可靠性要求在不断提升。
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随着光伏、风电等可再生能源开始大规模并入电网,电力系统的电源结构正由“以煤电为主”朝着“多种清洁能源协同”快速转变。不过,新能源发电出力具有随机性,如光伏会受天气状况左右、风电则受风速变动影响,这引发电网功率难以保持协调一致,弃风弃光情况会不时出现。
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在现代电力系统中,电能表不仅是基础计量装置,更是支撑用户用电计费、能耗监测和调度管理的重要工具。随着智能电网和大数据应用不断深入,电能表从传统机械式设备转变为融合通信、数据处理与远程控制等功能的智能终端,运行过程中的技术环境也变得更为复杂,对检测环节的精度与效率提出了更高要求。
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