針對熱電聯(lián)產(chǎn)機組間接空冷塔循環(huán)水進 、回水管道的頻繁腐蝕泄漏問題 , 結合交流干擾電壓 、管地電位 、土壤電位梯度等參數(shù)的系統(tǒng)測試 ,分析評定了交流/直流雜散電流干擾對管道腐蝕的影響程度等級 。從檢測數(shù)據(jù)可以看出 ,330 kv交流輸變電線路對埋地鋼質(zhì)管道產(chǎn)生的交流干擾不明顯 , 不過間接空冷塔內(nèi)外普遍遭受中 、強級別的直流雜散電流干擾 。進一步探討了雜散電流與土壤腐蝕環(huán)境因素耦合作用對金屬腐蝕速率的影響 ,提出采取直流排流措施或犧牲陽極陰極保護措施以降低管道腐蝕速率 ,從而避免因管道腐蝕穿孔給熱電聯(lián)產(chǎn)機組運行帶來安全隱患 。
為加強電力運營的關鍵指標管控 ,形成“數(shù)據(jù)融合 、業(yè)務穿透 ”的運監(jiān)體系 , 對廣州供電局現(xiàn)階段的運監(jiān)指標進行拓展 ,構建基于大數(shù)據(jù)的電力運監(jiān)指標監(jiān)測及管理體系 。其涵蓋關鍵指標74項 ,按指標庫和任務庫分層級展開業(yè)務畫像和任務規(guī)劃;采用指標預警 、監(jiān)督閉環(huán) 、異常分析等手段 , 借助在線監(jiān)測系統(tǒng)進行海量數(shù)據(jù)下的主動預警和閉環(huán)改進 , 從根本上提升了電力運監(jiān)管理成效 。
為解決傳統(tǒng)電力檢修平臺穩(wěn)固性不足 、調(diào)節(jié)不便和便攜性差等問題 ,設計了一種基于多重限位與卡固機制的可折疊電力檢修平臺 。該平臺采用模塊化設計理念 , 主要由平臺主體 、支撐組件和折疊輔固架板三大功能模塊構成 。通過創(chuàng)新應用限桿槽與防脫塊配合的雙重限位保護機制 , 實現(xiàn)撐桿精確定位與動態(tài)支撐;采用擺卡塊與卡塊槽對應布置的卡固協(xié)同設計 ,確保折疊鎖定的可靠性;設計套桿與嵌套延長桿的多級伸縮調(diào)節(jié)結構 , 配合防滑塊增強地面抓力 。實際應用表明 ,該平臺具有部署效率和作業(yè)安全性優(yōu)勢 ,檢修工作效率提升至40%以上 , 作業(yè)人員配置減少50% , 為電力檢修作業(yè)提供了可靠的支撐平臺 。
火力發(fā)電廠中主給水調(diào)節(jié)閥是鍋爐給水系統(tǒng)的核心調(diào)節(jié)設備,是發(fā)電廠“水—汽—熱”能量轉(zhuǎn)換鏈條的“咽喉”,因此,該調(diào)節(jié)閥的突發(fā)故障會造成汽水循環(huán)失衡,機組出力大幅波動,處理不當將造成機組非計劃停運,嚴重影響發(fā)電廠的安全穩(wěn)定運行。鑒于此,針對一起主給水調(diào)節(jié)閥事故展開分析,通過合理的運行調(diào)整保障機組的穩(wěn)定運行,在此基礎上提出防范措施,對避免和處理后續(xù)類似事故具有積極意義。
電力線路施工期因環(huán)境復雜 、臨時作業(yè)密集 , 傳統(tǒng)依賴電氣信號的故障監(jiān)測方法易受電磁干擾 , 導致預警精度不足 ?,F(xiàn)以江門旺鼎生物科技有限公司業(yè)擴配套工程為研究對象 ,提出基于聲紋識別的施工期故障預警技術 。通過分析施工期典型故障的聲紋特征 , 結合動態(tài)時間規(guī)整(DTW)算法構建故障識別模型 , 設計適配項 目環(huán)境的傳感器布設方案與分級預警流程 。研究表明 ,該技術可有效應對項目所處的Ⅳ級污區(qū) 、高雷暴日等復雜環(huán)境 , 實現(xiàn)對施工期高風險故障的精準識別與定位 ,為提升配電網(wǎng)工程施工安全性與效率提供技術支撐 。
為改善發(fā)電廠 日常工作中存在的能耗大 、利用率低的問題 , 聚焦發(fā)電廠330 MW發(fā)電機組 , 深入探討節(jié)能降耗控制與集控運行優(yōu)化 。首先根據(jù)發(fā)電機組能量轉(zhuǎn)換原理及主要能耗因素 ,提出針對性節(jié)能降耗控制策略與基于模型預測控制的集控運行優(yōu)化算法 。然后搭建實驗平臺開展實驗 ,詳細記錄不同工況下數(shù)據(jù) 。結果表明 ,所提方法能源利用效率達92. 5% 、能耗降低率達15. 3% ,優(yōu)勢顯著 ,可為330 MW發(fā)電機組高效運行提供理論與實踐支撐 ,對提升發(fā)電廠經(jīng)濟效益、實現(xiàn)節(jié)能減排意義重大 。
緊線施工張力控制是輸配電網(wǎng)架空線路建設的關鍵環(huán)節(jié) , 其精度直接決定了導線弧垂的準確性及線路運行的安全距離 。鑒于此 ,深入分析了張力控制精度與導線弧垂偏差的理論關系及檔距 、溫度 、風荷載 、覆冰等條件對導線弧垂的影響機制 ,并量化分析了導線張力及弧垂對各條件的敏感性 , 最后基于架空線路安全距離校驗原則 ,設計了輸配電網(wǎng)架空線路施工的張力—弧垂閉環(huán)控制系統(tǒng) , 為保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行提供了技術支撐 。
聚焦恩平米倉村委2 MW分布式光伏項目,對其電氣接入系統(tǒng)調(diào)試關鍵技術展開研究。詳細闡述了高壓柜與電纜系統(tǒng)、高供高計計量系統(tǒng)、防孤島保護與繼電保護的調(diào)試關鍵技術,包括各系統(tǒng)的調(diào)試工藝、測試方法、誤差計算等內(nèi)容。同時,針對調(diào)試過程中遇到的計量系統(tǒng)雙側(cè)標識不清、防孤島與重合閘時間配合不當?shù)入y點,提出了相應的優(yōu)化技術與工程解決方案,為分布式光伏項目電氣接入系統(tǒng)的調(diào)試提供了技術參考。
對抗體偶聯(lián)藥物(ADC)生產(chǎn)車間的設計及設備選型進行了分析 。根據(jù)抗體偶聯(lián)藥物的生產(chǎn)工藝以及國內(nèi)外藥品生產(chǎn)相關法規(guī) ,結合抗體偶聯(lián)藥物生產(chǎn)車間設計的案例 , 闡述了抗體偶聯(lián)藥物生產(chǎn)流程及車間設計理念。對抗體偶聯(lián)藥物中ADC原液生產(chǎn)的工藝流程進行了詳細分析 ,對主要工藝區(qū)域進行詳細介紹 , 同時結合設備選型 、車間人流物流路線 、空調(diào)系統(tǒng) 、公用工程及廢水滅活設計對抗體偶聯(lián)藥物生產(chǎn)車間的設計做簡要分析。
110 kv電纜外護套接地方式主要有三種: 兩端接地 、一端接地一端過壓保護 、交叉互聯(lián)接地 , 可根據(jù)不同的長度及現(xiàn)場實際情況選用其中一種 ,其中長線路交叉互聯(lián)接地方式是首選。在實際施工過程中 , 三段不均等會造成接地電流較大 ,對該問題進行了具體案例分析 ,并提出了解決方法 , 改造后效果明顯。
蒸汽發(fā)生器密封堵板拆裝作業(yè)是核電廠全面解體大修中的重要工作 , 密封堵板的運行可靠性和集體劑量控制是其改進優(yōu)化的主要目標。當前 ,核電廠針對蒸汽發(fā)生器密封堵板均進行了一定的改進優(yōu)化 ,提高了密封堵板的操作便捷性 ,增加了部分安全附加功能等 ,但仍存在改進空間。鑒于此 ,從密封堵板結構設計、安全功能、拆裝操作等3個方面對蒸汽發(fā)生器密封堵板的優(yōu)化措施進行了介紹。優(yōu)化后密封堵板的運行可靠性有效提高 ,減少了可能存在的安全隱患 ,對集體劑量控制具有良好效果 ,對同行電站蒸汽發(fā)生器密封堵板的優(yōu)化具有一定的參考價值。
110 kv輸電線路斷路器分閘異常會直接威脅電網(wǎng)穩(wěn)定運行。針對分閘過程中出現(xiàn)的燃弧異常、行程卡滯等問題 ,基于機械動態(tài)特性與電氣動態(tài)特性協(xié)同分析思路 ,設計了涵蓋運動特性、振動響應及動態(tài)電阻的綜合試驗方法 。試驗揭示了某型斷路器分閘過程中存在的緩沖階段動作延遲、末速度異常增高以及燃弧起始時間滯后的關鍵現(xiàn)象 。分析表明 ,機構卡澀與緩沖失效導致動觸頭在分閘末期動能過沖 ,造成觸頭間隙介質(zhì)恢復強度惡化并引發(fā)燃弧異常 。研究證明 ,動態(tài)特性綜合測試可精確定位異常根源 , 為此類設備的狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷提供了有效的技術途徑 。 同時 ,建議加強機械緩沖性能與動觸頭速度軌跡的定期監(jiān)測。
研究M701F4聯(lián)合循環(huán)機組冷態(tài)啟動前投運余熱鍋爐高壓汽包預暖系統(tǒng)對機組冷態(tài)啟動經(jīng)濟性和安全性的影響 ,從而制定鍋爐高壓汽包預暖系統(tǒng)投運策略 , 以達到縮短機組冷態(tài)啟動時間和節(jié)能降耗的目 的。
針對9F燃機電廠閉式循環(huán)水系統(tǒng)提出了優(yōu)化方案 , 旨在降低廠用電率 ,提高機組運行效率 ,提升燃機電廠市場競爭力 。研究分析了機組運行特性與能耗特點 ,通過智能投切控制方式動態(tài)調(diào)節(jié)循環(huán)水泵與冷卻塔風機運行 ,結合不同工況制定節(jié)能控制策略。優(yōu)化方案涵蓋了停運、啟動、運行和停機四種狀態(tài) ,實現(xiàn)了全工況覆蓋的精細化控制 。實際應用數(shù)據(jù)顯示 ,2025年上半年節(jié)能效果顯著 , 累計節(jié)約電能760. 3萬kw. h ,預計全年節(jié)能量可達1 567. 88萬kw. h 。該方案無須額外設備投資 ,操作簡便 ,為行業(yè)內(nèi)閉式循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化提供了有益參考。
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