瀑布沟水电站通信系统复建设计项目沟通管理研究

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项目管理是第二次世界大战后期发展起来的重大新管理技术之一,在各个领域得到了广泛的应用,是一种有效的管理方法。本论文以PMI项目管理理论为基础,详细阐述了项目管理理论。在项目管理理论中,沟通管理是项目管理最重要的一个部分。沟通贯穿了项目的整个过程,正是因为项目管理中沟通的重要性,本论文专门探讨项目沟通管理的问题。本论文选题来源于工程实践,以一个县城因水电工程搬迁而进行的通信项目复建为例,以PMI标准和理论为指导,通过案例研究的形式来说明项目沟通在通信行业中的应用。从承担该项目的通信设计院项目经
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赢得值管理也称为价值创造管理,是通过对项目的成本、进度及技术等指标进行测定,分析计划值和实际值的偏差,预测项目竣工日期及项目全部完成所需的成本,评价项目管理的效果,对工程项目成本、技术质量、进度及风险等进行综合管理。工程实践证明,合理地应用赢得值理论对电网工程设计工作进行有效的动态监控,并对设计阶段人工时进行详细而量化的分析,可以找出存在问题和发展趋势,确保项目设计工作的正常开展。在工程项目的设计
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物理电网是模拟系统,要实现对电网的监测和自动控制,就必须实现电网状态的同步数字采样。同步数字采样是监控电网的前提和基础。传统同步采样系统存在诸多弊端,开展对新型同步数字采样系统的研究对电网安全可靠运行具有重要意义。本文主要研究新型同步数字采样系统的关键技术、配置方案和应用特点。新型同步数字采样系统的关键技术主要包括电子式互感器技术和IEEE 1588时间同步技术,具体包括电子式互感器的原理、应用特
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本研究以理论计算方法和实验数据为依据,对供电线路对电能表电量计量产生的误差进行比较分析,建议采用计算法来追补损失电量。研究的重点有四个方面:一是电能表电量计量的基本原理,分析了感应式电能表电量计量的基本原理和电子式电能表电量计量的基本原理以及两者的异同点和优缺点。并介绍了目前使用的电能表特点。二是对供电线路对电能表电量计量误差进行了分析,对电压互感器、电流互感器对电量计量产生的误差的原因和解决的方
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现代电力系统具有三大要素:电压、电流、相位,它们是衡量电力系统质量的重要参考指标。随着信息技术的发展以及电力系统的不断完善,时间同步对于电力系统的重要性越来越显突出。针对电力系统中的时间同步问题,论文提出一种基于SDH的时间同步系统设计方案。通过对比目前常用的时间同步系统方案,选择电力系统中最成熟的SDH网络作为时间同步系统的媒介,提出一种时隙校准时间同步算法(TSA),并给出具体的FPGA+AR
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电位器碳膜片智能检测仪是针对碳膜片的精度检测而研制设计的。目前,电位器生产企业多采用人工检测,其特点是失误率大,产品一致性低,很难满足应用企业对电位器精度上的一致性要求。另外招工难、高待遇要求又与生产效率低形成严重的反差。本文介绍的电位器碳膜片智能检测仪采用了数字化检测、微机控制、气动和触摸屏可视化操作等先进技术,使生产效率大幅提高,同时,可按要求设置精度等级,使产品的一致性、合格率与采购方的要求
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高压开关柜是输配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路等重要作用,在电力系统中获得了日益广泛的应用。高压开关柜是将高压开关和控制、测量、调节、保护装置以及外壳、辅件及支持件等部件按照输配电功能需要组装起来,除进出线外,其余部件完全被金属外壳封闭的开关设备,它承担着开断和关合电力线路、线路故障保护、监测运行电量数据等重要作用。国务院于2006年2月发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中,
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目前,我国各大产煤矿区普遍存在供电网网架复杂、运行方式多变、保护装置在电网正常运行时有效而故障时容易误跳闸等问题,对矿区供电的安全性、可靠性和矿区的经济效益有重大的影响。因此,对矿区35kV电网过流保护进行优化研究有重要意义。论文通过对矿区供电的安全性、可靠性、潮流分布、电能损耗等方面进行分析计算,可确定矿区35kV电网网架的优化方案;通过对矿区高压电网各种运行方式的分析,最终确定分列运行为矿区高
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配电网路是电力系统的重要组成部分,它将极大影响到整个电力供应。但传统监测手段很大程度上依赖于人工监控,已经不再适用于当今复杂的电力配电网络。近年来,电力载波通信与地理信息系统以其资源复用率高,直观且高效的特点在配电网监控的理论技术研究中引起了广泛研究热潮,并取得了诸多成功应用。在配电网监控中,将地理信息与传统的SCADA系统结合起来,将电力系统信息附加在空间地理之上,从而简洁而直观地呈现了当前系统
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以通用计算机作为平台的虚拟仪器的出现,改变了传统电子测量仪器的概念、模式和结构,用户完全可以自定义仪器的功能和参数,即“软件即是仪器”。本课题研究的低频虚拟示波器主要由数据采集系统、通信接口和虚拟面板应用程序三部分组成。其工作原理是:被测的信号经过数据采集系统采集后通过USB接口上传到计算机,然后计算机根据虚拟面板的设置,由应用程序对数据进行相应的分析、处理,并在屏幕上显示出处理结果。根据低频虚拟
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本论文采用氧化物陶瓷工艺制备宽温低损耗MnZn功率铁氧体,系统研究了主配方、预烧温度、添加剂对MnZn功率铁氧体微观结构和磁性能的影响,研制具有高起始磁导率、高饱和磁感应强度、高居里温度以及宽温低损耗特性的MnZn功率铁氧体,并采用所研制的铁氧体磁心进行了开关电源变压器的设计与仿真。首先,通过主配方研究发现,对于宽温低损耗MnZn功率铁氧体,最佳配方组成分子式为Zn0.23Mn0.68Fe2.09
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