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9 个结果
  • 简介:摘要:风电塔筒制造质量控制技术对进一步提高塔筒生产质量有着良好的促进作用。为选择科学合理的控制工艺,充分把握风电塔筒的关键制造点,对制造中的各个重要环节进行有效控制,最终保证风电塔筒制造中产品各工序一次合格率达到99%以上,其余经过调校即可满足设计要求,法兰平面度、平行度等主要控制精度远高于规范要求,现场安装完成后100%穿孔,切实做到工艺执行方便、可靠,提高生产效率,保证风电塔筒的制造质量与施工进度,生产实践证明该控制措施可在风电塔筒制造中广泛应用。

  • 标签: 风电塔筒制造 质量控制技术
  • 简介:摘要:作为国家电网运行过程中的重要组成部分,储能技术能够助力企业有效进行需求侧管理,满足了人们对新能源电力的长期需求。储能技术正在向着低成本、高效率的运作方向发展,在电力系统中发挥着质量管理和电压补偿等至关重要的调节和控制作用,有效保证了新能源电力系统的安全性和稳定性。鉴于此,文章结合笔者多年工作经验,对新能源电力系统中的储能技术探讨提出了一些建议,仅供参考。

  • 标签: 新能源 电力系统 储能技术
  • 简介:摘要: 随着经济在快速发展,社会在不断进步 , 人们生活质量有了一定的提高, 由于输电线路杆塔接地系统建设不规范,存在安全隐患,导致输电线路杆塔不能抵御住雷击。输电线路的损坏,一方面,电不能传递下去,人们的生活受到了影响;另一方面,很多不知情的人可能会由于不小心触摸电线而被电击生身亡。因此,可以说在输电线路防雷工作中,做好杆塔接地工作是重中之重。本文首先指出了何为输电线路杆塔接地系统,其次说明了为何要优化输电线路杆塔接地系统,再次举出了输电线路杆塔接地系统常常遇到的问题,最后给出了实际工作中输电线路杆塔接地系统优化具体对策。

  • 标签: 输电线路 杆塔接地系统 优化对策
  • 简介:摘要近几年随着电网工程的不断发展,输电线路电压等级提高、导线截面增大、铁塔导线回路增多,铁塔塔腿荷载不断增大,常规材质地脚螺已不能满足工程要求。1000kV、800kV输电线路工程投入处于不断上升阶段,大荷载铁塔势必成为工程建设重点。传统常规地脚螺栓无法满足要求,高强度地脚螺栓的研究和应用具有不可否认的必要性。当荷载大于2000kN时,采用42CrMo地脚螺栓的造价节省均接近50%,经济优势非常明显。因此,M36~M72地脚螺栓推荐采用42CrMo合金钢(强度等级为8.8级);M24~M48地脚螺栓推荐采用35#钢(强度等级为5.6级)。

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  • 简介:摘要21世纪以来,随着全球环境形势恶化,不可再生资源消耗加剧,空气污染日益加重,资源环境问题成为重中之重。光伏发电作为一种可再生能源发电技术,安装简单,无噪声,无污染,使用寿命长,运行维护方便,技术发展越来越快,应用也更加广泛。光伏屋面是指光伏发电系统附着在建筑物屋面上,形成覆盖在建筑表面的太阳能光伏阵列,既可以利用闲置屋面,增加建筑美观性,为建筑保温隔热,又方便发电输送,“自发自用”,“余电上网”,降低发电成本。目前国内已建的轻钢屋面建筑面积大,建筑外观要求低,太阳能发电量大,安装光伏系统的需求和发展潜力大。

  • 标签: 轻钢屋面 光伏支架连接方式 性能试验
  • 简介:摘要太阳能光伏系统中最重要的是太阳能电池,是收集太阳能的基本单位。大量的太阳能电池合成在一起构成光伏组件。太阳能电池主要有晶体硅电池(包括单晶硅、多晶硅)和薄膜电池(包括非晶硅电池、硒化铜铟、碲化镉)。目前市场生产和使用的太阳能光伏电池大多数是用晶体硅材料制作的,占87%左右;薄膜电池中非晶硅薄膜电池占据薄膜电池大多数的市场。选择合适的光伏组件是降低投资,增加发电量的前提条件。

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  • 简介:摘要由于形成舞动的因素非常复杂,加之目前舞动的机理还没有完全明确。通常认为,形成舞动主要取决于三方面的因素,即导线覆冰,风激励,线路结构与参数三个因素。本文分析了这三种成因。根据国网公司规定,在舞动区内,输电线路走向与冬季主导风向夹角大于45度的区段,应按照防舞动设计。对于局部微气象、微地形可能引起舞动发生的极个别区段采用安装线夹回转式间隔棒予以防舞。

  • 标签: 导线覆冰 风激励 线路结构与参数
  • 简介:摘要膨胀性土会因为土中含水量的变化而发生相应的膨胀或收缩变形,特别是在场地膨胀性土层厚度不一,均匀性不一、不同部位处含水量的变化以及建筑物基底压力不等等原因时,就会导致地基土不均匀的隆起或下陷,使得建筑物产生墙体开裂、地面隆起或下陷等破坏。本文讨论了膨胀土地基处理采用的措施,大体上可分为五类湿度控制法、压实法、土质改良法、换土法和隔水法。

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  • 简介:摘要刚性法兰刚度较好、强度较高,锻造法兰加工周期短、焊接工作量小,但螺栓同样受到翘力作用。刚性法兰的综合造价约为锻造法兰的70%~80%左右,刚性法兰的经济性优于锻造法兰。另外,对于大管径的转角塔,锻造法兰厚度较厚,加工难度大。

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