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1.
随着电网改革的推进,对于变压器性能的要求越加严格,尤其是对变压器的抗短路性能要求也在不断提高,因此将变压器抗短路能力列为的一项重要指标,本文通过变压器运行中短路故障分析,真实事故照片的列举,并结合实际工作经验,剖析导致此类事故的各方面因素,提出变压器电磁计算、结构设计、工艺流程上应采取的相应措施,从而避免类次事情的发生,提高变压器绕组承受短路事故的能力。  相似文献   
2.
孙艳辉 《科技信息》2007,(28):229-229
大量的事实表明,初中学生随着年龄的增长,与小学时期相比依赖性逐渐减少,根据特定目的而做出决定的水平不断提高,克服困难的毅力不断增强。他们开始逐渐摆脱儿童时期的幼稚心理,发展出自己独特的性格,并且在现行教育体制下慢慢滋生出一种强烈的"个性"。这种心理氛围已经严重影响他们在学习时候的动机和效果,作为关心学生目前学习形势的一员,本人有义务将我所了解到的与大家共同分享和探讨。  相似文献   
3.
燃烧相位和燃烧状态在HCCI燃烧控制中至关重要.为了控制该过程,需要一个来自某种燃烧传感器的反馈信号来确定实际燃烧过程的状态.通过对动态工况下火花塞离子电流与HCCI燃烧相位和燃烧状态的相关性进行研究,分析了离子电流的影响因素,提取出与燃烧相关的离子电流特征参数.结果表明,离子电流拐点相位、峰值相位与HCCI燃烧相位有很好的线性相关性,其相关系数在0.95以上,可以用于燃烧相位在线检测;离子电流峰值、积分面积和拐点值与燃烧负荷的相关系数都在0.65~0.73之间,可以在一定程度上反映燃烧负荷情况.通过检测离子电流信号用于HCCI燃烧指示并用于燃烧过程闭环控制.  相似文献   
4.
我国普通高中教育是追求卓越的大众教育,而不是面向少数人的精英教育,因此,高中课程改革应建基于每一所学校成功、每一个学生成功.我国普通高中教育应走出为"升学作准备"的工具价值论的泥沼,找回失落的内在价值,把培养每一个高中生的健全人格或公民基本素养作为基本任务,为此,高中课程改革必须对应试教育价值观"弃之如敝屣"构建符合素质教育要求的新的高中课程体系.如同义务教育新课程一样"为了每一个学生的发展"是高中新课程的灵魂.  相似文献   
5.
孙艳辉  赵涛 《科技信息》2011,(29):I0362-I0362
信息技术是关系到建筑业未来生存的关键技术。文章论述了信息技术在建筑工程施工管理中应用的重要性,反映了建筑工程施工管理应用中普遍存在的主要问题和应用不理想的原因,对提高信息技术在建筑工程施工管理中的应用水平制定了相应的措施。  相似文献   
6.
近年来,随着我国工程造价体系改革,造价的管理与控制已经成为投资管理的重要内容和基础工作。为此,要做好这项工作就必须对其形成的各个阶段进行全面控制,以取得良好的投资效果.本文从工程决策、设计、招投标等阶段就提高工程造价全过程的控制与管理进行阐述。  相似文献   
7.
变压器绕组损耗的分析计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
孙艳辉 《科技资讯》2009,(32):82-82
负载损耗是衡量变压器性能的重要指标。因此通过对绕组损耗的分析计算,在不增加成本的前提下,提出了降低绕组损耗的措施。  相似文献   
8.
为了实现HCCI发动机闭环反馈控制,提出了一种采用递归神经网络算法在线检测燃烧相位CA10和CA50的方法.该方法首先提取每个循环的离子电流信号曲线的峰值位置、始点位置、终点位置和拐点位置,将这4个特征信息、发动机转速及4个控制参数进行归一化处理,输入到Elman神经网络,然后计算出燃烧相位CA10或CA50.以基于全可变气门机构的汽油HCCI发动机为对象,选取了台架试验中6个典型的HCCI动态变负荷过程数据作为训练样本,以转速为2 000 r/min和2 500 r/min下的2个动态变负荷数据为测试样本.测试结果标明,该方法对HCCI动态过程的燃烧相位CA10预测误差小于0.8oCA,对CA50预测误差小于0.9oCA;该方法与BP网络和RBF网络相比,具有更低的误差和更强的泛化能力.  相似文献   
9.
分析了焦化厂的能耗现状。分别从降低焦炉耗热量、余热及废物等资源回收利用、增加节能新技术、提高焦炭质量几方面阐述了国内外焦化厂的节能措施 ,指出了焦化厂的节能方向  相似文献   
10.
采用水热法在不同碱性条件下制备了不同形貌结构的SnO2和SnO纳米材料,研究了两类锡基氧化物作为锂离子电池负极材料的储锂性能. 结果表明: SnCl2·2H2O直接水热水解或在碱性较弱时生成SnO2,当碱性较强(pH>13)时则生成纳米SnO; 与SnO2相比,SnO因其特殊的交叉网状花簇结构,表现出较高的首次充电、放电容量(1 059、1 590 mAh/g,库伦效率66.6%)、循环稳定性(循环500次,可逆容量达315 mAh/g)和倍率稳定性(在2.0 A/g下的可逆容量达到548 mAh/g). 碱性越强,SnO2的循环稳定性和倍率稳定性越好,这归因于碱性越强生成的SnO2颗粒越小,增大了电解液与电极材料的接触面积,缩短了Li+的传输距离,提高了循环稳定性和倍率稳定性. 研究结果为寻找长寿命、高容量负极材料的应用提供了参考.  相似文献   
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