Editorial for special issue on advanced materials for energy storage and conversion

来源 :International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials | 被引量 : 0次 | 上传用户:sangyilin
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为避免特高压换流站换流变压器失火时油枕里的油导致火势继续扩大,设计了一套换流站主动排油自动化系统.该系统能在换流变压器着火时,通过可靠的逻辑判断把换流变压器油快速排出,避免设备事故的扩大.该系统已应用于特高压换流站中,实际证明了该系统动作准确、节省人力,提高了运行人员的工作效率和安全性.
为弥补路面性能预测问题中传统预测方法效率差、预测精度低等缺陷,针对普通公路沥青路面状况指数(pavement condition index,PCI)的预测问题,利用北京市9个县区包括路面性能指标、路面结构、交通参数及气象资料在内的1249组观测值,提出了一种基于随机森林算法的PCI预测模型,并与神经网络、支持向量机模型预测结果进行对比.研究结果表明:通过对比分析不同模型的3个定量评价指标(均方根误差、平均绝对误差和决定系数)以及可视化散点图,证明采用随机森林算法的PCI预测模型的鲁棒性、准确性要优于神经
针对干式空心滤波电抗器的运行事故主要来源于电抗器内部温升导致绝缘被破坏问题,为了提高电抗器的运行可靠性,基于温度场计算原理,在考虑空气流速的情况下对某型号电抗器的温度场进行了计算,分析了电抗器的流体场和温度场分布规律.研究结果表明:干式空心滤波电抗器的温升集中在电抗器的上部中心区域,径向电抗器温度上部大于底部,轴向电抗器温度由左至右先升高后降低.
针对输变电工程陆续开展基建智慧工地,智慧物联系统平台建设已成为常态,目前建设思路主要是通过基于“大、云、物、移、智”开展新技术、新产品的应用,实现“人、机、料、法、环、测”等施工现场六要素的感知采集,以支撑智慧工地及基建信息化的业务开展.如何实现施工现场感知层数据、视频流数据以及业务数据三类数据的传输,并实现设备安装布设无线化、部署简易化,是重点思考和解决的方向,提出建设以5G(generation)专网为主,无线接入点(access point,AP)网络、远距离(long range,LoRa)通信网
针对发电厂厂区综合管道设计涉及专业较多、工作量大、易碰撞等特点,采用了工厂设计管理系统(plant design management system,PDMS)三维软件进行厂区综合管道的设计.PDMS三维软件能够实现管道路径规划、碰撞检查、提资、出图以及材料统计等.采用PDMS三维软件进行发电厂厂区综合管道的设计能够有效地解决传统二维设计中的碰撞问题,提高设计质量和设计效率,PDMS三维软件正在逐步应用于发电厂厂区综合管道的设计中.
针对多端口能量路由器中各个功能单元的作用,设计了每个端口的局部控制策略,根据能源网络框架,采用分层控制策略,将控制框架分为调度层、能源子网层和端口本地层三层,根据上层控制将能量路由器划分为六种稳定运行状态,从而实现工况的无缝切换.最后在Matlab/Simulink仿真平台上搭建直流楼宇能量路由器系统仿真模型,选择一天中的三个典型的时间场景进行模拟,通过对仿真波形的分析验证了所提拓扑结构和控制策略的有效性.
为验证干式空心并联电抗器投切过电压受破坏问题,提出了干式空心并联电抗器投切过电压测量方案,并组建了测量系统.对某220 kV变电站一组66 kV干式空心并联电抗器进行了三次投切过电压现场测试,测量结果表明投切干式空心并联电抗器能够产生较高过电压,同时对现有仿真理论计算进行了真型验证,搭建测量系统时要解决分布参数对测量的影响问题.
介绍了蒸发结晶技术与烟道蒸发技术的工艺原理及流程,并分别对多效蒸发结晶、蒸汽机械再压缩结晶、烟道喷雾蒸发及旁路烟气蒸发工艺的处理效果、运行可靠性及经济成本等因素进行了详细的分析与比较,结果表明:旁路烟气蒸发技术具有占地面积小、系统简单、运行可靠性高等优点.
以华北某风电场双馈机组在同步转速下变流器机侧绝缘栅双极型晶体管(insulated gate bipolar transistor,IGBT)频繁失效为案例,通过仿真,研究双馈机组在同步转速点运行特性,分析此特性对变流器可能造成的影响,得出IGBT失效的真实原因为双馈风电机组的同步转速工况下变流器机侧IGBT模块发热较严重,芯片在很小电流情况下便超过耐受温度而失效.给出一种IGBT在同步转速下的最大出力的计算方法,并对比3款常见IGBT在此工况下不同出力.结合工程实际给出适用于变流器的处理方案为降低开关频
针对燃煤发电厂降低大气污染物排放以满足环保要求,以某发电厂5号锅炉改造为例,介绍了实现循环流化床锅炉炉内脱硝、脱硫的原理,并依据该原理对炉内脱硝、脱硫系统提出了改造和优化调整试验方案.调整后的系统,实现了降低锅炉的NOx和SO2的原始排放、提高炉内脱硫和炉内脱硝效率的目的 .