天津会议讲稿大纲

来源 :2004全国非织造布市场与差别化纤维应用技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong508
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Tech Adheslon(深圳腾种)是一间民营科技会业,2000年8月在深圳筹开业,专业从事热熔胶喷胶涂布设备的研发制造及销售,并为各行业客户提相关技术新咨询,设备销售及其售后技术服务。本文介绍了腾科公司的概况和优异的专利技术产品及自主知识产权,分析了高速婴儿及成人尿裤线的成功配套,探讨了关于无纺布深加工工艺,浅谈了服装及鞋材辅料粘合工艺技术革新。
其他文献
某110kV变电站35KV母线侧隔离刀闸遭雷击,有稳定电弧的单相接地发展成两相及三相短路.在故障转换过程中,主变后备保护的重要组成部分—经复压闭锁的(方向)过流保护动作,故障被切除.本次事故中主变110KV侧后备保护复压过流III段动作造成了停电范围的扩大.本文借助故障波形详尽地描述了故障发展的过程,并对故障期间继电保护动作行为进行了具体的分析,最后对电力系统继电保护的配置及故障动态记录提出了合理
文章介绍了目前国内断路器失灵保护的总体发展现状和失灵保护的一些特殊配置,并对失灵保护的多个层面进行剖析,根据笔者自己的理解初步提出了失灵保护各个动作时限的整定原则,并加以展开.此外,文章还从经济学的角度给出了失灵保护的设置原则,并提出了失灵保护中某些方面的改进意见.
本文详细阐述了主设备保护双重化由一体化保护系统实现的先进性,而智能化则是这种一体化保护系统可靠性的根本保证和先进所在.此外,就保护系统的智能化应用,及存在的一些问题,提出了观点和看法.
为有效地防止变压器区外故障TA饱和引起的差动保护误动,本文提出了一种基于数学形态梯度实现TA饱和检测的新方法.与传统的"时差法"不同,该方法仅需要检测故障发生时刻,不需要对差流出现时刻准确定位,通过对故障后的一小段差流波形进行适当变换,构造出新的电流波形,然后利用数学形态梯度进行处理,提取出电流波形特征,从而实现在TA严重饱和情况下,对差动保护区内外故障的准确识别.新方法计算简单,快速可靠,大量的
本文从加强主保护、简化后备保护的观点出发,论述了变压器的比率制动差动保护、标积制动差动保护、零序差动保护等主保护在使用中应注意的技术问题,指出差动保护灵敏度和快速性的提高必须建立在安全可靠的基础之上,提出了因电流互感器饱和与区外故障切除的暂态误差导致差动保护误动的具体措施.指出220kV电压等级以下的变压器可不装设零序差动保护,330kV、500kV自耦变压器可将零序差动保护作为接地故障主保护的辅
本文的主要内容是提出一种新原理的绝对值比较式零序方向保护,它既能保护电抗器绕组匝间短路,又能保护内部单相接地,它的动作灵敏度及可靠性在原理上比传统的零序功率方向保护及补偿式零序方向保护要高.此外,由于750kV并联电抗器的中性点端的每一相都有电流互感器,所以本文将变压器分侧比率制动式差动保护的原理移植到并联电抗器的差动保护中,既能保护相间短路又能保护单相接地,而且保护单相接地的性能完全同于专门的零
本文全面分析了发电机机端、中性点三种TV电压量的关系,提出了采用发电机机端通用TV、中性点TV形成复合零序电压作为匝间保护的新判据,克服了采用负序量匝间保护判据的缺陷.文中分析了电磁干扰、不对称等效阻抗、TV一次断线、TV二次回路误差等影响复合零序电压判据的因素.复合零序电压新判据既可以单独作为匝间保护,也可以作为纵向零序电压匝间保护TV一次断线的闭锁判据.
本文提出一种"基于高压侧相电流之差原理"的变压器零差保护制动电流I新公式及其相应的零差保护整定计算,该I新公式应用于Y/D-11及Y/Y-12接线的双卷变压器的零差保护,其主要优点是区内区外相间短路时制动能力特强而区内单相接地短路时动作灵敏度高,它是超高压系统变压器零差保护抗TA饱和防止误动的有效措施.此外,本文还分析了零差保护"基于高压侧相电流原理"的I传统公式以及"基于高中压两侧相电流之和原理
由于冶金行业的特殊性,在电炉炼钢时,负荷变压器将承受较大的冲击电流.穿越性的冲击电流中含有较大的非周期分量及丰富的谐波分量,变压器高、低压两侧电流互感器型号、规格往往不同,电流互感器铁芯特性有较大差别,所以变压器的TA在暂态时表现出不同的传变特性,严重时甚至某侧发生TA饱和,最终将在差动回路中引起很大的不平衡电流,常规的比率差动保护并不能完全保证不误动.本文对某冶金企业变压器差动保护误动进行了分析
随着科学技术的发展,工业化程度的日益提高,环境污染越来越严重,同时人们对环境卫生和自我保健的意识也日益增强,于是各种环保材料、功能材料应运而生,在日常活动中,人们不可避免地接触到形形色色的细菌、真菌等微生物,这些微生物能迅速繁殖,并通过接触等方式传播疾病,影响人们的身体健康和正常工作、学习、生活。本文将对持久、广谱、高效、无毒的抗菌丙纶进行了探讨。