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  • 简介:国有企业是国家与企业家之间的契约关系,企业家人力资本具有人力资本产权的特性,国有产权与国企的性质以及人力资本产权不相适应导致了国有企业的效益不高.要使国有企业实现保值增值、提高经营效益,必须向市场化契约方面进行改革.

  • 标签: 国企性质 人力资本 产权特性 市场化契约 经营效益
  • 简介:【摘要】 GIS 发生局部放电的原因很多,如绝缘材料内部存在气泡或裂纹、绝缘设计裕度不足、导体表面存在划痕等尖端、安装或解体引入异物、绝缘老化等,这些都会导致设备内部电场发生严重畸变,从而引发局部放电。初期的局部放电危害性较小,一般可以在设备运行过程中存在几个月乃至几年,不过随着局部放电的加剧,电、热化学效应等会加速材料的进一步老化和劣化,并将最终导致绝缘击穿故障。因此,在运行期间对 GIS 定期开展局部放电检测工作是非常必要的。基于此,本论文针对高压GIS设备局部放电检测特性展开研究探析如下。

  • 标签: GIS 局部放电 检测特性
  • 简介:摘要体育志愿者组织是伴随着我国青年志愿者和群众体育事业的发展而逐渐产生和发展起来的,构建体育志愿者服务体系,对于促进我国群众体育事业的发展具有重要作用。本文运用文献资料法,界定体育志愿者服务体系的概念,并阐述体育志愿者服务体系的构建特性

  • 标签: 体育志愿者 体育服务 服务体系 构建特性
  • 简介:摘要:高压直流输电系统中主要存在两种故障类型,分别是断线故障和短路故障。在远距离输电过程中,最容易发生的是短路故障。断线故障主要是发生在天气恶劣的情况下,一般在雨雪天气的情况下,导线负载过重,导致断裂,直接造成输电中断。本通过分析高压直流输电的原理,分析故障发生的机理并对保护措施进行了说明。

  • 标签: 高压直流输电线路 故障特性
  • 简介:摘要:在电力大客户负荷需求特性分析领域中,以往的分析方式大多以大客户负荷需求特性、区域负荷需求特性以及行业负荷需求特性等为依据,对电力大客户群体进行划分,但此类方法的分析结果缺乏针对性[6]。聚类分析属于一类以特定需求与规律为依据划分事物类别的数学方式,也可称其为面群分析与点群分析,是研究分类的一种多元统计方式[7,8]。通常情况下,聚类分析在具体的问题分析时,以专业知识为依据,与现实需求相结合,选取分类方法,所得结果较以往分析方法更全面、细致、准确。

  • 标签: 电力大客户 敏感性 负荷需求
  • 简介:摘要:抽油机负载为一条波动性近似正弦曲线。电机需要承受周期性交变负荷,往往还伴有剧烈的冲击负荷。国家质检总局颁布了电机能效提升计划,大力推广应用高效电机。游梁式抽油机(以下简称抽油机)与电机所组成系统的节能,提升电机效率,降低自身能耗;提升系统效率,使系统内各部分合理匹配,避免大马拉小车现象,使整体效率最佳;提升系统可靠性,延长使用寿命,降低全寿命周期成本。

  • 标签: 抽油机 电机特性 匹配性分析 效能提升
  • 简介:摘要:本论文深入分析了汽轮机的运行特性。汽轮机作为转化蒸汽热能为机械功的设备,广泛应用于电力、船舶、石化等领域。论文详细探讨了汽轮机的结构、工作原理、负荷、振动及热力性能,揭示了关键特性和影响因素。同时,针对常见故障和问题,提出了处理措施和优化策略,提升运行效率和安全性。此外,论文还探讨了优化方法和技术,为高效稳定运行提供了理论支持和实践指导。

  • 标签: 汽轮机 运行特性 负荷特性 振动特性 热力性能 运行优化
  • 作者: 穆进辉
  • 学科: 经济管理 > 产业经济
  • 创建时间:2017-02-12
  • 出处:《红地产》 2017年第2期
  • 机构:随着对客观世界的理解到发展,从宏观到微观,介观,微米,纳米分子尺度,甚至物理结构和电子技术的出现,在民用和军事应用领域越来越广泛。然而,随着物理尺寸的减少,集成水平的逐渐提高,微纳米尺度的物理结构和电子器件面临更严酷的工作环境。。
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  • 简介:基于Hofstede国家文化维度假设,首先利用统计聚类分析方法对34个主要代表性国家的文化数据进行分析,然后基于聚类中分属不同类别的四个主要国家包括韩国及其主要贸易伙伴日本、中国、美国的国家文化维度建立雷达图进行了比较,并结合实际商贸中最为紧密的四个国家之间的实际情况,对hofstede文化模型进行了检验.结果显示,每个国家都有其特殊的文化特性,韩国文化倾向于群体决策与避免不确定性,中国是具有严格的论资排辈和关系型文化,日本的文化特征则是典型的竞争与成就导向文化,美国文化是具有强烈的个人主义和冒险创新精神.从上述四个实际分析看出,hofstede模型对文化深层的伦理价值分析尚需进一步改进.因此,在未来的商务谈判中,我们应该更加关注不同文化背后的伦理价值特征.

  • 标签: 霍夫斯泰德理论 国家文化模型 商贸谈判
  • 简介:摘要伴随着电网大功率负载的发展,现代大功率电力电子装置瞬时接入、大型异步电机启动、电网发生短路故障等情况都会导致电网电压跌落,对于电网电压跌落的研究显得很有意义。

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  • 简介:大豆分离蛋白具有粘性和高溶解性,能迅速复水并形成高温稳定的胶状物。现主要分析了大豆的组成及蛋白质的特性

  • 标签: 大豆 组成成分 蛋白质特性
  • 简介:文选章取1998—2006年的季度统计数据,运用协整分析、Granger因果关系检验、方差分解、脉冲反应分析等计量经济学方法对我国货币供给量与基础货币之间的关系进行了实证检验。实证结果表明,我国基础货币供给具有显著的“倒逼”特性,基础货币的变动取决于货币供给量的变动。

  • 标签: 倒逼特性 协整 因果关系检验 脉冲反应
  • 简介:莲纤维和香蒲纤维都是取自自然,对环境没有污染和危害。莲纤维均匀细长,制取方法可以采用人工或机械加工;香蒲纤维外表有刺节突起,内部中空,主干柄布满沟槽,干燥后纤维与蒲棒自动分离,制取方法简单。

  • 标签: 环保 莲纤维 香蒲纤维 制取方法 性能
  • 简介:本文对杭州市城市生活垃圾物化特性进行研究分析,同时介绍了杭州市垃圾处置情况,并提出了杭州市垃圾处置可持续发展的建议对策。

  • 标签: 生活垃圾 物化特性 建议对策
  • 简介:文章从大客户负荷特性指标应用中存在的问题出发,详细探讨我国当前大客户负荷所采用的特性指标,并对大客户的负荷特性进行全面的分析。

  • 标签: 电力 营销 大客户 负荷 特性
  • 简介:【摘要】 我国电力物资管理比较滞后,标准化程度低,采购与需求不符,库存积压过于严重,制约了电力企业发展。以需求特性为基准,实现物资分类,通过物资细化,设计各个子类,以达到良好的物资管理效果,减少不必要的资源浪费,推进电力企业快速、健康、稳定发展。

  • 标签: 需求特性 电力物资 库存管理 分类
  • 简介:摘要白蜡蚧(EriceruspelaChavannes)是我国南方的主要经济虫种,在北方则严重危害水腊。经试验,在白蜡蚧的吊糖期、定叶期、定杆期用40﹪杀扑磷乳和40﹪氧化乐果进行防治,防治效果达95﹪以上。

  • 标签: 水腊 白蜡蚧 药剂防治
  • 简介:一、生物学特性鲍鱼菇又名台湾平菇,在植物分类学上隶属于担子菌亚门、层菌纲、伞菌目、侧目科、侧耳属,是一种高温季节发生的珍稀菌类品种,具有较高的食用价值和商业价值.鲍鱼菇的生长发育与周围的环境条件有着密切的关系.影响鲍鱼菇生长发育的主要环境因素是营养、温度、水分、光线、空气、PH值等.

  • 标签: 特性栽培技术 生物学特性 菇生物学
  • 简介:ABSTRACT: Hybrid High-voltage Direct Current Transmission Technology is developed on the basis of traditional direct current transmission technology and has broad application prospects. This paper takes the Baihetan-Sunan hybrid-type HVDC transmission project that the State Grid Corporation is planning as an example, and analyzes the fault characteristics of the DC system in the event of DC short-circuit fault, Finally, the simulation model was built in PSCAD/EMTDC, and the result confirms the validity of the theoretical analysis KEY WORDS: Hybrid High-voltage Direct Current Transmission Technology; End-mixed DC project; Fault analysis. 摘要:混合直流输电技术是在传统直流输电技术的基础上发展而来的,具有广泛的应用前景。本文以国家电网公司正在规划的白鹤滩-苏南的受端混联型直流输电工程为例,分析了该直流系统在发生直流短路故障时的故障特性,并最终在PSCAD/EMTDC上搭建了仿真模型,验证了理论分析的正确性。 关键词:混合直流输电技术;受端混联型直流工程;故障分析。 DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2014.01.论文序号 0 引言 混合直流输电系统在结构上结合了LCC-HVDC与VSC-HVDC两种常用的直流输电结构,在性能上则包含了这两种直流输电方式各自的优势。混合直流输电系统的结构大多采用整流侧LCC–HVDC,逆变侧VSC-HVDC的接线方式。这种连接方式的优势有:既发挥了LCC-HVDC系统输送容量大,系统造价低的优势,又解决了LCC-HVDC系统不能向弱源/无源网络供电的问题;逆变侧采用VSC的结构所以不会出现换相失败的现象;且VSC-HVDC控制灵活,可以独立控制有功功率和无功功率;直流电压稳定,可以改善直流系统的运行性能等[1-2]。 受端混联型直流输电是对混合直流输电技术的进一步探究与发展的结果。与常用的混合直流输电系统不同,在结构上,受端混联型直流输电系统在整流侧采用LCC-HVDC,而在受端逆变侧则采用LCC与VSC相串联的结构。这样即使逆变侧高压阀组LCC发生换相失败,低压阀组的VSC仍可以维持运行状态,直流系统仍可以输送一定的功率至交流电网。除此之外,LCC所采用的晶闸管具有单向导通性,在直流线路发生短路故障时可以阻拦VSC产生的故障电流,减小了故障对直流系统的影响。在实际的工程应用上,考虑到LCC-HVDC与VSC-HVDC所能传输容量的较大差距以及现实中各配电单位的分布。为实现整流侧与逆变侧传输容量的配平、电能输送更加灵活,可以在受端采用多端口并联的连接方式。这种结构可以根据实际情况需要并联接入更多的VSC结构,便于线路的改造。 国家电网公司正在规划的白鹤滩-苏南工程建成之后将会是我国首例受端混联直流输电工程。因此本文以该系统为主要研究对象,针对该系统的拓扑结构、阐释系统运行原理并提出可行的协调控制策略。并根据在实际工程中可能发生的故障位置,分析该系统的故障响应,在PSCAD/EMTDC中建立对应的受端混联直流系统模型,并验证理论分析。 1 受端混联直流系统拓扑结构及协调控制策略 1.1拓扑结构 白鹤滩-苏南受端混联型直流输电系统采用的是完全对称的双极结构,线路电压等级为±800kV,额定传输功率为8000MW。每一极的整流侧LCC由两个12脉波换流器串联构成;逆变侧由一个12脉波换流器与3个并联的两电平VSC串联组成。结构图如图1所示。 图1受端混联型直流系统拓扑 Fig. 1 End-mixed DC system topology 图中 , 是为下文研究直流系统故障特性而选取的故障点所在的直流线路。建立该直流输电系统的等效模型,为方便计算,取直流系统中的一极、并联的3端VSC取其中一端。等效模型如图2所示。 为各换流阀交流侧线电压有效值; 为换相电感。 为整流侧直流电压; 为逆变侧高压阀组直流电压; 为逆变侧低压阀组直流电压; 为线路直流电流; 为线路等效电感。 为线路等效电阻。 图2受端混联型直流系统等效模型 Fig. 2 Equivalent model of End-mixed DC system 对于整流侧,当换流器触发角为 时。 (1.1) 对于逆变侧高压阀组LCC,设换流器熄弧角为 ,则; (1.2) 而对于逆变侧低压阀组VSC,其采用了PWM调制技术,输出的直流侧电压为: (1.3) 其中, 为直流电压利用率, 为PWM调制比 。所以直流电流的表达式为: (1-4) 1.2控制策略 受端混联直流输电系统整流侧LCC的控制策略与传统的LCC-HVDC控制策略一致,采用定直流电流控制方式,并辅以最小触发角控制。 图3整流侧LCC定直流电流控制 Fig. 3 Rectifier side LCC fixed DC current control 为了使直流系统能够稳定正常运行,逆变侧需要能控制系统的直流电压,高压阀组和电压阀组各分担400kV的直流电压。逆变侧高压阀组LCC采用定熄弧角控制、低压阀组VSC采用定直流电压控制和定交流电压控制。 图4逆变侧LCC定熄弧角控制 Fig. 4 Inverter side LCC fixed arc angle control 图5逆变侧VSC控制逻辑图 Fig. 5 Inverter side VSC control logic diagram 2 故障特性分析 双极直流系统常见的短路故障有单极接地故障和双极短路故障[3],由于此受端混联型直流输电结构为双极结构,正负极完全对称,所以该直流系统的单极接地故障响应与双极短路故障响应完全一致,所以本文以单极接地故障来分析受端混联型系统的直流故障响应。通常情况下研究直流系统故障,主要是研究整流侧与逆变侧之间直流线路发生故障的情形,即图1中 所示线路位置。然而受端混联型系统由于其结构具有特殊性,逆变侧是由两种不同类型的换流器串联组成的,因此故障发生在逆变侧LCC与VSC之间线路的这种情况也有研究的价值。故障点为图1中 所示位置。 系统发生直流故障,故障点的故障电流来源主要有两方面,一方面是电源经换流器向故障点馈入电流;另一方面是系统中的储能元件经线路向故障点放电。 2.1整流侧与逆变侧间线路单极接地 当单极接地故障发生在线路 上时,系统电流流向如图6所示。 图6整流侧与逆变侧间线路单极接地故障电流流向 Fig. 6 Single pole-to-ground fault current flow between rectifier side and inverter side 逆变侧没有故障电流流入,这是因为当单极接地短路故障发生后,VSC换流器上电容储存的电压不能突变,它将会对逆变侧的LCC施加一个值为400kV的反向电压使其关断,导致逆变侧的电流无法流入故障点,该现象发生在图6中绿线所框位置。 电源经整流侧LCC向故障点馈入电流,故障时的电流暂态响应可用式(2.1)表示。 (2.1) 其中, , 为整流端到故障点线路的等效电感和电阻, 和 为比例参数和积分参数。短路故障发生后,线路直流电流会快速增大,由图3整流器的控制逻辑图可知,系统会增大触发角以期减小线路直流电流,同时,线路直流电压因短路故障迅速下降至接近为零,电流指令 会被低压限流环节所限制[4],线路故障直流电流会最终在整流器触发角的控制下稳定在0.55pu。 2.2逆变侧VSC单极故障接地 当短路故障点位于直流线路 时,直流系统内部的电流流向如图7所示。 图7逆变侧VSC直流线路单极接地故障电流流向 Fig. 7 Single pole-to-ground fault current flow on Inverter side VSC 由于逆变侧高压阀组LCC采用的是定熄弧角控制方式,由式(1.2)可知,输出的直流电压主要受熄弧角指令和网侧电源电压影响, 处发生短路故障对这两个参数的影响甚微,因此逆变侧LCC可以维持住400kv的直流电压的输出。它与整流侧LCC、短路点和大地构成了新的闭合回路,经换流器控制环节的调整最终维持在新的稳态继续运行。 故障点右侧馈入的电流则是由逆变侧VSC提供的,故障点位于 线路上时,结合混联系统的拓扑以及LCC与VSC控制策略的独立性。可知系统内其他的LCC结构并不会对VSC的放电过程产生影响。因此在检测到线路故障后,VSC会闭锁IGBT,并会经电容放电、二极管续流以及电网电源经反并联二极管馈入三个阶段向故障处传递直流电流[5-7]。 1)电容放电阶段: 图8 电容放电阶段等效电路 Fig. 8 Capacitor discharge stage equivalent circuit 图中所示 、 为换流器到短路点等效电阻和等效电感。 为电容电压。根据等效电路图可列齐次微分方程: (2.2)

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