針對隧道點型火災(zāi)傳感器監(jiān)測盲區(qū)難以識別與消除的問題 ,提出了一種新型隧道點型火災(zāi)傳感器監(jiān)測盲區(qū)測試裝置及系統(tǒng)化消除方法 。該裝置通過測定傳感器的探測角度 ,劃定核心視場區(qū)域并標(biāo)記監(jiān)測邊界 ,實現(xiàn)了對傳感器覆蓋范圍的可視化分析。同時 ,構(gòu)建了完整的隧道點型火災(zāi)傳感器監(jiān)測盲區(qū)消除流程 ,并通過傳感器優(yōu)化布局實現(xiàn)監(jiān)測區(qū)域的無縫覆蓋。該研究成果為隧道火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)的可靠性提升提供了新的技術(shù)手段 ,具有重要的工程應(yīng)用價值。整套方法操作簡便、結(jié)果直觀 ,可為保障隧道消防安全提供科學(xué)依據(jù)。
根據(jù)智能家居系統(tǒng)智能化與集成化的發(fā)展需求 ,設(shè)計并實現(xiàn)了一套基于STM32F103C8T6單片機的智能家居交互控制系統(tǒng) ,通過多傳感器協(xié)同工作 ,實現(xiàn)了環(huán)境檢測、安全預(yù)警和數(shù)據(jù)可視化等功能 , 為現(xiàn)代家庭提供了智能化生活解決方案 。系統(tǒng)設(shè)計采用模塊化架構(gòu) ,集成了溫濕度傳感器、光照傳感器、煙霧傳感器等多種傳感器模塊 , 顯著提升了整體性能 。實驗測試表明 ,該系統(tǒng)運行穩(wěn)定、響應(yīng)迅速 ,具有較好的實用價值和經(jīng)濟(jì)性。
隨著光伏發(fā)電在電力系統(tǒng)中的滲透率不斷提升 , 間歇性與不確定性給電網(wǎng)調(diào)度與負(fù)荷平衡帶來了顯著挑戰(zhàn) 。針對這一問題 ,構(gòu)建了融合外生變量的自 回歸積分滑動平均(ARIMAX)時間序列負(fù)荷預(yù)測模型 ,創(chuàng)新性地引入了多個外生變量 。通過單位根檢驗(Augmented Dickey-Fuller test ,ADF)確保時間序列平穩(wěn)性 , 利用 自相關(guān)函數(shù) (Autocorrelation Function ,ACF)和偏 自相關(guān)函數(shù) (Partial Autocorrelation Function ,PACF)分析 , 結(jié)合貝葉斯信息準(zhǔn)則 (Bayesian Information Criterion , BIC)確定模型的階數(shù) ,采用最大似然估計法(Maximum Likelihood Estimation ,MLE)對模型參數(shù)進(jìn)行估計。為提高模型準(zhǔn)確性 ,采用蒙特卡洛模擬方法進(jìn)行典型季節(jié)和特殊時段的負(fù)荷情景分析 。仿真結(jié)果表明 ,所構(gòu)建的模型能夠有效預(yù)測負(fù)荷變化趨勢 ,并為光伏消納能力評估提供精準(zhǔn)的預(yù)測基礎(chǔ)。在某地區(qū)典型月份的負(fù)荷與光伏出力擬合驗證中 ,模型表現(xiàn)出較強的適應(yīng)性和實用性。通過計算棄光率、消納率等指標(biāo) ,進(jìn)一步驗證了模型在光伏消納能力評估中的有效性 , 為優(yōu)化電網(wǎng)調(diào)度和提升光伏消納率提供了科學(xué)依據(jù) 。該方法為提升光伏消納能力評估精度與優(yōu)化調(diào)度策略提供了高效分析工具 ,具備良好的工程推廣價值。
用電企業(yè)通過配建電化學(xué)儲能電站可實現(xiàn)峰谷價差套利與需求側(cè)響應(yīng)收益 , 同時降低變壓器負(fù)載率 ?,F(xiàn)從儲能容量估算、場地規(guī)劃、變電所改造、收益測算、投資模式及建設(shè)流程等維度 , 系統(tǒng)分析儲能電站規(guī)劃方案要點 , 為企業(yè)提供全生命周期決策框架。
針對水庫附屬電站35 kv輸電線路送出工程面臨的雷電活動頻繁 、地形復(fù)雜等問題 ,依托平寨水庫附屬電站35 kv輸電線路送出工程 ,設(shè)計輸電線路路徑與防雷方案 ,從線路長度 、曲折系數(shù) 、沿線地形條件 、線路交叉跨越等方面進(jìn)行綜合對比分析 , 最終選擇地形地勢平緩的南方案作為輸電線路路徑 ,并合理優(yōu)化防雷設(shè)計 ,可供類似工程參考。
智能變電站監(jiān)控后臺是電力系統(tǒng)自動化運行的核心支撐平臺 ,其網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與實時數(shù)據(jù)流調(diào)度直接影響系統(tǒng)穩(wěn)定性與運行效率 。鑒于此 ,提出“網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)優(yōu)化+實時數(shù)據(jù)流調(diào)度”的改進(jìn)策略 ,對三層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)逐層進(jìn)行優(yōu)化 ,對實時數(shù)據(jù)流進(jìn)行分級處理-動態(tài)調(diào)配 ,并以220 kv智能變電站監(jiān)控后臺系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化實踐驗證。結(jié)果表明 ,優(yōu)化后系統(tǒng)在實時性、可靠性、精度等維度均實現(xiàn)突破性提升 , 為智能變電站的安全高效運行奠定了網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。
為提升智能變電站通信電源系統(tǒng)的可靠性 ,構(gòu)建了雙路冗余電源系統(tǒng)結(jié)構(gòu) ,分析其故障隔離策略 , 最后引入馬爾可夫模型 ,通過供電系統(tǒng)狀態(tài)轉(zhuǎn)移模式進(jìn)行可靠性分析。結(jié)果表明 , 電池組冗余設(shè)計顯著提升可靠性、雙路冗余設(shè)計使系統(tǒng)性能實現(xiàn)飛躍提升、縮短主備路修復(fù)時間是系統(tǒng)優(yōu)化的關(guān)鍵所在 。研究成果可為智能變電站高可靠運行提供技術(shù)支撐。
這款游戲是基于《旋風(fēng)》街機游戲,玩家試圖在一個特定的地點停止一個滾動的圓圈。
Arduino迷你放大器是一個緊湊的音頻系統(tǒng),融合了老式模擬和現(xiàn)代數(shù)字組件。它結(jié)合了飛利浦TDA8425音頻處理器和Arduino Nano,支持藍(lán)牙和線內(nèi)音頻,頻譜分析,立體聲模式和軟件控制的音調(diào)調(diào)節(jié)。
針對空間應(yīng)用環(huán)境 ,開展核動力航天器傳輸線纜設(shè)計研究 , 闡述了該設(shè)計在核動力航天器特殊應(yīng)用場景下的關(guān)鍵要點 , 包括在輻射環(huán)境中的性能要求 、材料選用 、結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化等 , 使線纜能在核動力航天器復(fù)雜工況下穩(wěn)定 、安全地傳輸數(shù)據(jù)和電力 , 為相關(guān)設(shè)計工作提供理論依據(jù)和實踐指導(dǎo) 。
水下機器人在海洋探測中具有重要作用 ,水下機器人對接裝置能夠在海洋環(huán)境中與水下機器人進(jìn)行交會對接 , 實現(xiàn)能源補充和數(shù)據(jù)交換 。針對水下對接裝置各功能模塊的動作需求 ,基于STM32控制芯片設(shè)計了水下對接裝置的控制系統(tǒng) , 包括硬件電路總體 、接近開關(guān)和壓力繼電器信號檢測電路 、電機控制電路 。 最終研制出了適用于水下機器人對接裝置控制的下位機主控單元的控制板實物 , 實現(xiàn)了水下機器人對接裝置的高效穩(wěn)定控制 。
煤炭工業(yè)的快速發(fā)展使選煤廠的效率和安全性備受關(guān)注 , 皮帶秤是選煤廠的重要計量設(shè)備 , 其準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性對生產(chǎn)過程至關(guān)重要 。在雷雨季節(jié) ,攀枝花精煤公司 目前正在使用的皮帶秤存在較頻繁的雷擊和通信問題 , 嚴(yán)重影響了皮帶秤的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性 。為 了解決這些問題 ,對通信線路和結(jié)構(gòu)進(jìn)行了深入分析與優(yōu)化 ,使數(shù)據(jù)能夠更穩(wěn)定地傳輸至集控系統(tǒng) 。首先分析了雷擊對皮帶秤的干擾 , 然后比較了傳統(tǒng)的RS485通信與光纖通信的區(qū)別 ,并通過實際案例分析了光纖通信的防雷效果和效益 。實際應(yīng)用結(jié)果表明 ,采用光纖通信技術(shù)的皮帶秤具有顯著優(yōu)勢 , 能夠提高測量準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性 , 為選煤廠的安全生產(chǎn)提供有力支持 。
MGGH(Media Gas-Gas Heater ,熱媒體氣氣換熱器)是燃煤電廠超低排放的主流技術(shù)之一 , 其主要由煙氣冷卻器和煙氣再熱器組成 。煙氣冷卻器一般布置在電除塵器前 , 隨著投運年限的增加 ,煙氣冷卻器換熱管束受煙塵沖刷磨損或低溫腐蝕影響 , 多數(shù)無法達(dá)到原設(shè)計使用壽命 ,對電除塵器等下游設(shè)備的安全運行造成威脅 。鑒于此 ,對比分析了MGGH煙氣冷卻器的各種改造技術(shù)方案 , 并對某600 MW燃煤機組MGGH煙氣冷卻器改造采用的方案和應(yīng)用效果進(jìn)行了分析 , 可為燃煤電廠在改造項目 中根據(jù)實際情況選擇合適類型的煙氣冷卻器提供借鑒和參考 。
介紹了convac真空接觸器的組成及機械 自保持方式 , 通過對某電廠實際運行中出現(xiàn)的convac真空接觸器合閘異常現(xiàn)象進(jìn)行深入觀察與分析 ,運用理論分析與實際案例相結(jié)合的方法 ,詳細(xì)闡述了該類故障的產(chǎn)生原因 ,并提出了有針對性的解決措施 ,提高了convac真空接觸器運行的穩(wěn)定性和可靠性 。
以一座10 kv排澇泵站的建設(shè)為例 ,對電機 、變壓器 、電纜 、高低壓柜等電氣設(shè)備的選型進(jìn)行分析 ,介紹選型方法和計算過程 , 旨在提升相關(guān)從業(yè)者業(yè)務(wù)水平 , 同時也為后續(xù)排澇泵站電氣設(shè)備選型提供參考樣本 。