简要分析电力二次设备继电保护系统失效模型框架构建

来源 :黑龙江科技信息 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wcl929156
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文通过对荣华二采区10<
其他文献
氢燃料电池由于其自身独特的优势受到人们的重点关注。对于车载氢燃料电池,由于受到储氢系统的制约,仍未大规模的应用。针对此问题,研究人员提出了使用液体燃料直接重整为车载燃料电池供氢的解决方案。乙醇、甘油和乙酸等生物质衍生物具有可再生和低碳链的特点,适合作为燃料电池车的燃料。在重整制氢的过程中,通过加入CO2吸附剂,能有效的提高H2的产率和浓度在本论文的工作中,以浸渍法制备了Ni/γ-Al2O3催化剂,
喷雾冷却因其在高热流密度下的高效换热能力而被广泛应用于各类工业设备的热管理,其中钢铁铸造业更是广泛应用喷雾冷却来为高热流密度的高温表面降温,以及保障高温工作环境下
中国经济放缓既是风险也是机会。服务业成为经济增长的主要引擎,这个新变化只有好处。与其他中高收入国家的经济结构类似,到2025年,预计中国服务业占GDP比重将从2014年的48%
生物质热裂解液化技术是生物质利用的重要技术之一,它可以使固体生物质转变为液体生物油。由于粗制的生物油具有热值低、水分含量及氧含量较高、PH值较低、粘度大及稳定性较差等劣势,需要经过一定的改性才能作为高品位液体燃料使用。其中乳化及催化裂化是生物油改性的重要技术,它们可以实现低品位生物油向高品位液体燃料的转变。本文基于分子蒸馏技术对生物油分离后的馏分油进行乳化及其典型模化物进行催化裂化改性。首先对稻壳
近年来,窄通道的流动沸腾换热成为两相流研究领域的热点问题。窄通道由于其结构紧凑,换热强化等特点广泛应用于热能、核能以及其他工程领域。流动沸腾换热本身就是一个复杂的过
随着经济的高速发展,我国城市化速度明显加快,城市人民的生活用水需求与日俱增。为了满足市民生活需要,则需要自来水厂源源不断的给用户供水。自来水厂的水源一般都来自地势
本文以某630MW亚临界四角切圆燃油气锅炉为原型,在1:15缩小搭建的冷模试验台上,采用风速测量定量分析和烟花示踪定性分析的方法,研究了假想切圆设计值、燃烧器上下组间距、八
学位
本文将亲水相互作用色谱技术应用到了对壳寡糖混合物的分离中。首先对国内外在亲水相互作用色谱方面的研究现状进行了概括,然后介绍了壳寡糖现有的分离、分析手段以及生物活性。实验主要包括三个部分:首先,采用等摩尔连续变换法筛选出3-氨基苯硼酸作为功能单体。继而确定了苯硼酸化胶的合成步骤:第一步以硅胶为基质与γ-氯丙基三乙氧基硅烷反应合成氯代化硅胶;第二步以氯代化硅胶为基质与3-氨基苯硼酸反应合成苯硼酸化硅胶
钝体绕流在自然界中是一种非常普遍的现象,涉及流动分离、旋涡脱落及振动等诸多问题,尾迹流场极为复杂,蕴涵着十分复杂的物理机理。脱涡过程在钝体两侧交替发生,使得钝体四周应力产生周期性的波动,进而使钝体受到周期性的作用力,如果钝体允许发现弹性应变或为弹性支撑,钝体会产生振动,钝体的振动进一步影响尾迹脱涡模式,这种流体与结构之间相互作用称为涡致振动(Vortex Induced Vibration,VIV