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  • 简介:摘要天津市是一座人口超过1500万的超大城,作为国家中心城市之一,电力负荷快速增长,对安全供电保障提出新的挑战和更高的要求。因此,公司围绕新时代发展战略体系,加强电网应急管理水平建设,提高公司应急抢险能力,保障电网安全管理。构建以应急协同管理控制平台为总控枢纽的应急抢险管理体系;精益化电网保障能力工作流程;落实过程监督评估机制;建立常态应急演练机制。提高公司本质安全能力,保障安全可靠供电,对不断提升公司服务水平和品牌价值具有重要意义。

  • 标签: 管理体系 机制建设
  • 简介:摘要随着我国经济社会的快速发展,我国城市及电网建设都呈现高速增长趋势,西电东送、南北互供和全国联网成为电网建设的基本趋势。面对急剧膨胀的超大城数量及规模,保障电网安全显得尤为重要。而采取有效措施,进行电力安全规划正式保障超大城电网安全的重要前提。本文从电力安全规划角度出发,以特大型城市天津为例,提出考虑超大型城市特点,实行以人为本、文化引领和管理精细化的电力安全规划研究,具有重要的研究价值。

  • 标签: 超大城市 电力安全 规划策略
  • 简介:摘要超级电容因其具有高效率、寿命长、污染较少、免维护、快速充放电的优点被广泛应用于城市轨道交通系统中。但是,电容储电系统中存在直流电网电压波动的问题,我们需要对直流电压进行稳定控制,加强对城市轨道交通车辆超级电容储能系统的研究。为了解决城市轨道交通车辆在进行状态切换时造成的直流电网电压波动范围过大的问题,我们通过实践发现当列车加速时,超级电容放电可以提升直流电网电压;当列车减速时,控制电网上的电量转移给超级电容,给超级电容充电,可有效地降低直流电网电压。这样通过控制超级电容的充放电,可以避免列车在状态更换造成的直流电网电压波动过大的问题。

  • 标签: 电容储能系统 轨道交通车辆 电压波动
  • 简介:摘要与传统架线式矿用机电车和铅酸蓄电电池式矿用电机车相比,超级电容机电车实现了功能特性上的跨越性转变,寿命使用时间长,充电快捷方便,本文以某土建工程为背景,深入研究了超级电容在盾构施工水平运输中的应用。

  • 标签: 盾构施工 水平运输 超级电容
  • 简介:摘要:

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  • 简介:摘要针对超级电容在稳压充电下的半能损失问题,本文通过计算和实验证明采用串并联自动转换的方法可以显著提高超级电容的稳压充电效率,该方法本质上是将目标大电容等效为若干小电容,通过这些小电容的不同组合,在充电过程中由大到小不断改变QU曲线的充电斜率,使QU曲线上凸来增加电源的有效作功面积,同时这种方法还可以均衡超级电容的充电电流和充电电压。

  • 标签: 串联并联自动转换 超级电容 半能损失 充电效率 放电效率
  • 简介:摘要超级电容是配电站直流系统中的核心单元,直流系统可靠性高低对配电站点的安全运行至关重要,是电力系统安全、可靠运行的重要保障。本文详细论述超级电容容量计算方法及过程,对配电站点超级电容容量选择具有借鉴和指导意义。

  • 标签: 超级电容 配电终端 直流系统 电容容量
  • 简介:摘要业扩报装作为供电企业建立用电关系的首要任务,不仅要满足客户用电需求,而且要不断提高供电质量,缩短业务扩装周期,最大限度的提高经济效益和社会效益。可是在具体的业扩报装工作中还存在的诸多不足之处,比如方案审批复杂、图纸审核繁琐、部门配合效率不高,不仅影响增供扩销的质量,而且破坏了客户和供电企业的关系。根据笔者多年的工作经验,本文主要就营销业扩管理对提升电力营销管理效率方面的内容进行了简要分析,以供参阅。

  • 标签: 营销 业扩管理 电力营销 管理效率
  • 简介:本文介绍了机电门锁系统的重要评论。为了挑战磁性锁定,电磁阀现在成为自动门锁的优选仪器,因为它们可以节省高达50%以上的能量。市场需求显示,失败的安全和失败安全模式现在是重中之重。锁的故障安全模式描述了一种模式,其中当锁定电源或关闭故障时,门可以被门锁打开。相反,故障安全模式描述了当锁的电源关闭或故障时门不能被门把手打开的模式。在此分析和揭示了近期发展的十种机电门锁。除此之外,在节能,性能,质量和效率方面,提出了一种新的创新解决方案。

  • 标签: 机电门锁 电磁锁 故障安全
  • 简介:摘要: 超级不锈钢焊接的时候,由于焊接过程受到多种因素的影响,对不锈钢的使用造成很大影响。在这种情况下,笔者分析了不锈钢焊接过程中存在的问题,同时针对当前的焊接工艺,分别进行简要分析,阐述不锈钢焊接在当前的发展现状。立足时代发展的基础上,笔者还分析了 304 不锈钢焊接工艺未来的发展状况。从当前实际情况来看, 304 不锈钢的焊接工艺有氩弧焊、等离子弧焊等。

  • 标签: 超级不锈钢 焊接工艺 焊接质量 发展
  • 简介:摘要超级电容器作为产品已日趋成熟,与其他超级电容器相比超级电容器的工艺技术成熟度更优。随着生产工艺的不断进步,其应用范围也得到不断扩展,在工业、消费电子、通信、医疗、国防、军事、交通等领域都有着越来越广泛的应用和市场潜力。本文对超级电容器研究进展及应用进行分析。

  • 标签: 超级电容器 研究进展 应用
  • 简介:摘要一方面分析作为电极的炭材料存储能量的机理,另一方面描述了超级电容器在活性炭粉、活性炭纤维和炭气凝胶等材料方面的研究。本文研究炭材料在物理结构和化学方面对超级电容器电化学性质功能的影响因素,以及对超级电容器在炭极材料方面的研究前景进行了简单的阐述。

  • 标签: 超级电容器 炭材料 电极
  • 简介:摘要近年来,随着工业技术的进步和认识的深入,超级电容的发展就不断地推陈出新。近年来,超级电容器得到了发展,超级电容是一种新型电力储能器件,主要的工作原理是双电层原理,这个原理是在1879年被德国人亥姆霍兹(Helmholtz)发现。超级电容器主要的特点就是电容量极大,良好的情况下甚至可以达数千法拉,同时还具有工作温度范围宽、循环寿命长、环境友好、免维护等等的优点,这些优点都是促使超级电容器发展的重要推动力。本文将重点分析超级电容储能型变换器的研究。

  • 标签: 超级电容器 储能型 变换器
  • 简介:摘要电梯对我们的日常生活有着十分重要的影响,在电梯使用过程中要充分考虑其节能设计,提升超级电容器在电梯中的节能设计,降低电梯的能耗。

  • 标签: 电梯 超级电容器 节能
  • 简介:摘要超级电容器作为一种新型电力储能技术,由于其动态响应速度快,储、释能效率高,能够实现快速充放电,瞬间大电流输出能力强。与蓄电池相比,在功率密度、充电时间、使用寿命以及环境温度等方面具有很大的优势,这些优点正是变电站直流电源系统需要的,不仅提高了操作可靠性,而且使用寿命长降低的成本,因此,用超级电容器储能并联在蓄电池的两端作为变电站分合闸操作的电源,是一个新的正确的解决方案。但如果仅采用超级电容器作直流电源系统的储能单元,虽满足分合闸操作要求,但一些110kV等重要的变电站在电网停电后需要2~4小时的直流供给,超级电容器的能量密度比较低,无法保证长时问的持续供电。为了解决这一问题,采用超级电容器一蓄电池混合储能直流电源方案是比较好的选择。本文针对现有直流系统存在的问题,结合超级电容器与蓄电池的各自特点,提出了一种基于超级电容器的直流系统混合储能设计方案,该方案结合了超级电容器和蓄电池组的优势,具有可靠性高、脉冲输出功率大、寿命长、免维护和节能环保的特点,将具有重要意义。

  • 标签: 超级电容 直流操作 电源系统 应用
  • 简介:摘要新能源超级电容储能装置和锂离子电池的结合,能够对电池的比功率不足的问题有很大的改善,不过另一方面却使其安全性与实时性降低。本文所涉及的超级电容智能化管理系统,经过大量的研究实验,找到了相匹配的采集频率,经过隔离技术的应用,对多路电压更高精准地进行采集等,最终使单体电压保持一致,能够对电容的工作状况进行实时监督控制、测试、保护而且提交讯息资料,起到了制衡电压、过压保护预防、精准定位故障、自测及监督警报作用,也就对上面提到的安全性有了很大帮助,弥补了其不足,对超级电容的安全顺利运行有了保障,这也就使其应用范围得到了扩展,使其发展态势有了更好的改善。

  • 标签: 新能源 超级电容 智能化管理
  • 简介:摘要与传统电容器相比,超级电容器具有的特点是使用寿命长、功率密度较高,相对能量密度较小。当前,绝大多数的研究工作者在改良超级电容器中能量密度的问题上都投入了很多的精力和时间,一方面提高超级电容器电极材料的比电容,另一方面经过应用不对称混合型超级电容器系统提高电容器的出输电压,达到提高电容器能量密度的目的。本文的主要内容就是介绍了混合超级电容器的发展情况和研究新型电极材料方面的进展。

  • 标签: 混合型超级电容器 活性炭 研究进展
  • 简介:摘要在超级克劳斯硫回收的自动控制系统中,其燃烧过程的自动控制较为复杂,在面对多扰动和大滞后的工况下,如何以最大限度降低其滞后性带来的困扰,从而进行较好的控制一直是一难题。本文应用背景为某化工厂硫回收系统,利用串级-分程-变比值PID控制系统来对其燃烧进行控制,采用霍尼韦尔ExpressPKS200系列的DCS实现,应用效果较为理想。

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  • 简介:摘要现代有轨电车是在传统有轨电车的基础上发展起来的,采用了先进的技术和经验,建立了一种介于公共汽车和轻轨之间的中低运量轨道交通系统。有轨电车受电方式的选择对有轨电车项目的建设及后续的运营和维护都有非常重要的影响。本文总结了现代有轨电车供电制式分类,比较了各种供电制式的优缺点和应用情况,以及超级电容供电原理以及特点,为国内后续新建线路采用超级电容供电技术提供了借鉴。

  • 标签: 有轨电车 供电制式 超级电容 应用现状