【摘 要】
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目前,在防(反)窃电方面还主要以传统的人工现场检查和排查为主体,通过电能表集中管理、使用防伪封锁、安装智能表计、配合高压组合式互感器等相关措施来实现。然而,随着新技术的发展和我国高速增长经济水平,不法分子窃电越来越猖獗、盗窃电能的行为越来越严重。其主要表现为采用高科技手段窃电、窃电方法越来越隐蔽、数量越来越大,窃电已经严重制约供电企业的发展和经济效益。研究使用现有科技设备建立简单、可行的智能防窃电
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目前,在防(反)窃电方面还主要以传统的人工现场检查和排查为主体,通过电能表集中管理、使用防伪封锁、安装智能表计、配合高压组合式互感器等相关措施来实现。然而,随着新技术的发展和我国高速增长经济水平,不法分子窃电越来越猖獗、盗窃电能的行为越来越严重。其主要表现为采用高科技手段窃电、窃电方法越来越隐蔽、数量越来越大,窃电已经严重制约供电企业的发展和经济效益。研究使用现有科技设备建立简单、可行的智能防窃电体系,通过提升防窃电科技水平并最终实现有效打击和防范窃电,成为当下供电部门防窃电技术工作必要的研究课题。
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TiO_2来源丰富、无毒环保,具有很好的循环稳定性和倍率特性,作为锂离子电池的负极材料具有广阔的应用前景。但是TiO_2本身导电性差,实际比容量不高(仅有理论比容量的一半,168 mAh·g~(-1)),限制了其在锂电负极方面的实际应用。经过纳米结构设计的TiO_2具有更多的表面活性位点和较短的电子和离子扩散路径,有利于提高TiO_2的电化学性能。另外,对提高TiO_2导电性的研究也成为目前的研究
改革开放以来,我国的经济飞速发展,用电量需求不断提高,日益激烈的市场竞争导致一些建设单位为了追求更大的利益不断压缩工期,一些施工企业为了赢得项目,不惜低价中标,恶心竞争,质量管理的地位受到了挑战,近年来,火电工程的质量事故呈多发态势。本文以新疆W火电2×300MW机组工程为案例,采用实例分析的方法,从建设方的角度对大型火电工程项目质量控制的方法与关键点进行研究,对影响火电工程质量的因素进行分析,结
项目后评价是增强投资者负责任的态度的一种有效的方法。经过给这个项目投注资金的效益或者是亏本等一些问题的探讨,用比较公正的合理的方法找出确定注入资金数目的人、管理这个项目的人和管理建设的人在项目中工作的时候存在的一些错误。然后通过解决这些问题来提升这些人的负责任的态度,还有他们决定事情时候的水平,还有他们的管理项目的水平。这个项目做完之后再对它提出一些看法是管理这个工程项目工作的后续,也是项目管理这
大力开发使用新能源和可再生能源,逐步以太阳能等洁净能源替代矿物燃料及化石能源,已成为国际国内的一致共识,成为我国能源建设与发展遵循的重要原则,也是新疆实施可持续发展战略、实现“生态立区、科技强区”目标的一个重要组成部分。在新疆经济社会发展中,太阳能光伏资源开发对于加强环境保护和推进能源结构调整、提升能源保障能力有着突出重要的作用。历史及现实中,国内、国外专家学者及管理者对太阳能光伏资源开发工作都十
风能越来越受到世界各国的重视,其作为一种新型的可再生清洁能源,相比煤炭、石油等化石能源,风力发电不仅在资源可持续利用方面优势巨大,而且可以显著改善大气环境、减少温室气体排放。在我国日益加大的能源消耗和日趋严重的环境污染的双重压力下,风力发电产业必将展现新的生机与活力,成为可再生能源的重要组成部分。本论文依据项目评价的相关理论,需要了解、调查和分析乌鲁木齐市达坂城风区达坂城49.5MW风力发电的相关
锂-硫电池因其高的理论比能量,使它成为满足能源需求的储能材料中最有希望的候选者之一。但金属锂作为锂-硫电池的负极,存在生长枝晶、粉化、多硫化锂“穿梭”造成的锂负极腐蚀等问题,导致低的库伦效率和循环寿命,并存在安全隐患。针对于此,本文创新性的将隔膜涂层改性与锂负极保护有机结合,以期锂负极具有稳定的表面,进而提高锂-硫电池的电化学性能。具体进行了以下研究工作:1、成功地制备了保护锂负极的聚偏氟乙烯(P
电网检修计划是按照一定的周期对电网的设备进行检查和维修,防止故障的产生而进行的检查和维修,以及发生不利影响后的维修,保证其能顺利运行。其目的是为了使设备在系统中能正常运行,降低设备故障的机率,增加设备使用的时间,从而保证系统安全可靠的运行。变电检修室是济南供电公司的核心生产部门,承担了济南市绝大多数的生产及消缺工作,如果系统中的设备处于维修状态时,或者停止运行将会带来很多的问题,除此之外,周期性检
作为一种低成本,高效的光电转换技术,染料敏化太阳能电池(DSSC)一直是新能源领域的研究热点。大多数报导的DSSC对可见光有明显的光电响应,然而并未能有效地利用长波太阳光。如何拓宽DSSC的钛基材料对太阳光的响应范围是有待解决的问题。基于上述背景,本文通过构建宽光谱响应的DSSC钛基光阳极,以及利用叠层电池结构优化DSSC对太阳光谱的利用,具体研究内容如下:1.引入Au NRs@SiO_2拓宽钛基
冶金行业的大型轧机属于典型的冲击性负荷,轧机在中频炉启动过程中有功功率及无功功率并不固定,常常是随时间及工况变化而不断变化,功率因数在轧制初期较低,精轧阶段较高且趋于稳定。轧制生产过程中对电网较大的冲击,可引起电压波动。对于采用直流电机的轧机主传动及辅助传动由于采用整流装置供电,在运行时还会产生大量谐波(典型谐波以5、7、11、13次为主)造成电网波形畸变,电能质量下降对轧机自身及其它设备的安全、
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