立新变电站工程成本控制的研究

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在我国经济社会发展过程中,能源消耗日益严重,特别是在电力方面的消耗尤为明显。为进一步提升对经济社会发展的支撑力,我国不断加大对电力发展的扶持力度,电力在国民经济中发挥的作用也更为突出。传统模式下,工程项目建设管理通常只重视初期投资情况,却没有形成动态管理机制,并未对后续运行过程中的日常支出、检修费用及报废损耗等方面的资金支出进行科学有效的管控,即:并未采取全寿命周期成本管控,致使项目成本难以实现精细化管理,最终对项目投资利润效益产生不利影响。为此,需要以全寿命周期视角全面管控项目投资状况,实现从设计
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当前,传统的火电机组在我国能源产业发展、电力能源供应等方面仍然占据着重要地位,受电网调频、AGC调节、电网深度调峰等要求,对火电机组控制品质也提出了更高要求。锅炉过热汽温由于受入炉煤质、锅炉燃烧特性、机组协调控制等多重扰动的影响,使得其一直滞后于机组负荷响应,惯性较大,同时在不同机组负荷下,主蒸汽温度模型变化也较大。机组安全、经济运行发电是火力企业的一个根本,而锅炉主蒸汽温度作为火电机组主要控制参
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锂离子电池因其具备高比容量、化学性能稳定、环境友好、循环寿命长、安全性好等优点被认为是当代新能源汽车发展中最佳动力源。本文以锂离子电池负极材料Co_3O_4为研究对象,针对其首次库伦效率低,循环性能差等缺点,对Co_3O_4进行了表面处理、纳米化合成、掺铁以及碳纳米管复合等,改善材料综合电化学性能。本论文的主要工作分为以下几个方面:(1)以硅烷偶联剂为原料、用简便的固相法对商业化Co_3O_4进行
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近年来,由于智能可穿戴技术的迅速发展,与之相关的产品大量涌现,对相匹配的储能与供能装置的需求也愈发迫切。可充电Ni-Zn电池由于具有良好的环境兼容性,安全性,低成本和高功率密度等特点,被认为可能是柔性电源的有力候选者,Ni-Zn电池可以被制作为多种形状,如二维薄膜状和一维纤维状来满足新一代柔性电源柔性、安全、环保、价廉、高能、长续航等方面的需求。基于此,本文通过电沉积的方法在镀镍织物(NiF)上沉
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能源危机的日益彰显和环境问题的不断恶化使得推动绿色新发展理念、开发利用可再生能源成为必然趋势。微电网作为将风电、光伏等可再生能源与其他发电机组有机结合起来的集成形式,是实现区域能量高效利用、协调互动的有效途径。但随着可再生能源的大规模接入,用户用电水平的不断提高,随之出现的电力波动以及负荷需求的不确定性问题会导致系统的运行风险增加。故需要充分考虑系统内不确定因素的特点来保障各机组间的有序互动。需求
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直流微电网短路下会导致电源烧毁及大量电力电子器件损坏等严重损失,基于电力电子器件的可控性,将主动式保护控制应用于直流微电网的短路保护正成为一种流行的主动保护策略。本文以含有多能源储能系统的直流微电网作为研究对象,建立一种用于分析直流微电网故障的特性分析模型,充分体现变换器在直流微电网故障条件下的故障动态特性。对基于含有多能源储能系统的直流微电网进行极间短路故障分析,找出双向DC/DC、三相交错DC
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随着人类的进步和科技的发展,对能源的需求日益增加。煤炭、石油等化石能源的消耗加之使用过程中产生的环境污染,迫切需要我们寻求开发新能源。相比较于煤,石油,天然气等传统能源而言,风能作为一种储量丰富、清洁无污染的可再生能源,越来越受到人们重视,风力发电也已成为我国国家电网的重要组成部分。风电齿轮传动系统作为风力发电机的重要组成部分,同时也是风电系统中故障高发的部件之一。因此,对风电齿轮传动系统的故障动
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石墨烯纤维状超级电容器因其具有轻量化、可编制和高功率密度等特性,在柔性可穿戴领域有着广泛的应用前景。然而目前石墨烯纤维状超级电容器存在组装过程复杂、电解质层厚且与电极接触不充分、形变状态下易短路等问题,限制了其实际可应用性。针对这些问题,本文通过直接湿纺组装构建同轴和缠绕结构的纤维状柔性石墨烯基超级电容器,对其微观结构进行调控,并研究其电化学性能和稳定性,研究结果如下:(1)采用静电纺丝和剪切均质
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在近两百年的发展历史中,铅酸电池因其安全可靠、价格低廉、可回收等优越性,至今仍然具有很强的生命力。传统的铅酸电池虽然在储能、不间断电源、汽车启动电池得到广泛应用,但是却受到了能量密度低、高倍率部分荷电(HRPSo C)充放电状态下的循环寿命短(即大电流快速浅充放电循环寿命)两大缺点的困扰,极大降低了铅酸电池的竞争力。这主要是由于铅酸电池负极的“硫酸盐化”问题造成了负极活性物质利用率低和循环寿命短的
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近年来,锂离子电池的研究被越来越多的人所关注。负极材料作为锂离子电池的重要组成部分,不同的材料对电池的性能影响极大。目前,商用的负极材料主要用的是石墨材料,其理论容量仅有372 mAh/g,无法满足对大容量电池的需求。金属氧化物具有较高的比容量,其中金属氧化物SnO_2和MoO_3因其较高的理论容量、易于制造、数量多、成本低、生态友好而受到广泛关注。SnO_2作为储锂机理为合金型的金属氧化物的代表
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