摘要:簡要介紹了DCS設(shè)備維修策略及制定方法,以某核電站網(wǎng)關(guān)故障為例,通過分析故障模式、故障后果,確定了維修任務(wù)及維修周期,制定合理的維修策略,以提高設(shè)備運(yùn)行可靠性。
摘要:華能沾化熱電有限公司3號、4號機(jī)組DEH系統(tǒng)AST電磁閥采用220V直流電源供電,兩路直流電源均取自Ⅱ期同一段母線,利用二極管單向?qū)ㄌ匦詫崿F(xiàn)雙電源切換,當(dāng)本機(jī)組直流電源故障時將會造成AST電磁閥失電停機(jī)。鑒于此,安裝HX100-AD系列交直流輸入隔離新型電源模塊將交流電源逆變?yōu)橹绷麟娫?給AST電磁閥電源回路加入冗余的備用直流電源,同時滿足了熱工直流負(fù)荷無擾切換和機(jī)組直流系統(tǒng)兩段母線完全獨(dú)立的要求,有效提高了DEH控制系統(tǒng)的可靠性。
摘要:實現(xiàn)配電網(wǎng)自動化是智能電網(wǎng)發(fā)展的必然趨勢?,F(xiàn)首先對10kV配電網(wǎng)的供電分區(qū)、經(jīng)濟(jì)性、可靠性進(jìn)行了簡單闡述,然后按照不同區(qū)域供電需求,分析了10kV配電網(wǎng)饋線自動化改造優(yōu)化的配置流程,最后結(jié)合某地區(qū)饋線自動化改造實例,論證了饋線自動化改造差異化配置的可行性。
氮化鎵 (GaN) 場效應(yīng)晶體管 (FET) 的采用正在迅速增加,因為它能夠提高效率并縮小電源尺寸。但在投資該技術(shù)之前,我們可能仍會問自己 GaN 是否可靠。令我震驚的是,沒有人問硅是否可靠。畢竟還是有新的硅產(chǎn)品一直在問世,電源設(shè)計人員也很關(guān)心硅功率器件的可靠性。
摘要:主要對電力系統(tǒng)中繼電保護(hù)與自動化裝置的可靠性進(jìn)行了研究,從選擇切斷故障點(diǎn)、評價保護(hù)裝置靈敏度以及短時間切除故障設(shè)備3個方面,為電力系統(tǒng)的正常運(yùn)行提供了保障。
為增進(jìn)大家對藍(lán)牙的認(rèn)識,本文將對藍(lán)牙的可靠性相關(guān)知識予以介紹。
在這篇文章中,小編將對人工智能的相關(guān)內(nèi)容和情況加以介紹以幫助大家增進(jìn)對它的了解程度,和小編一起來閱讀以下內(nèi)容吧。
摘要:華能沾化熱電有限公司3號、4號機(jī)組DEH系統(tǒng)AST電磁閥采用220V直流電源供電,兩路直流電源均取自Ⅱ期同一段母線,利用二極管單向?qū)ㄌ匦詫崿F(xiàn)雙電源切換,當(dāng)本機(jī)組直流電源故障時將會造成AST電磁閥失電停機(jī)。鑒于此,安裝HX100-AD系列交直流輸入隔離新型電源模塊將交流電源逆變?yōu)橹绷麟娫?給AST電磁閥電源回路加入冗余的備用直流電源,同時滿足了熱工直流負(fù)荷無擾切換和機(jī)組直流系統(tǒng)兩段母線完全獨(dú)立的要求,有效提高了DEH控制系統(tǒng)的可靠性。
摘要:根據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)范明確工業(yè)廠房一、二級用電負(fù)荷劃分,結(jié)合常用供配電方案對工業(yè)廠房一、二級用電供配電系統(tǒng)進(jìn)行討論,分析各自的優(yōu)缺點(diǎn),闡明每種系統(tǒng)適合的應(yīng)用場所,并結(jié)合工程實例探討了不同供配電方案的差異。
摘要:現(xiàn)有研究文獻(xiàn)中,配電自動化終端配置數(shù)量的選擇都是基于不同供區(qū)的供電可靠性目標(biāo),但計算供電可靠性時往往都只考慮主干線故障的情況,未包含分支線故障的情況,這就導(dǎo)致求得的供電可靠率偏高。鑒于此,在考慮主干線故障情況的基礎(chǔ)上,增加了分支線故障、分支線故障影響主干線運(yùn)行的情況,并在不同終端配置方案下計算出各故障情況的戶均停電時間,最終得出不同配置方案的供電可靠性計算公式:然后以某地區(qū)為例,根據(jù)提出的計算公式,計算得出不同結(jié)構(gòu)的架空網(wǎng)不同終端配置方案的供電可靠率。
摘要:為了解決資源受限傳感器網(wǎng)絡(luò)中的CoAP協(xié)議組通信不可靠,性的問題,采用基于代理服務(wù)器的方式,給出了CoAP協(xié)議可靠組通信系統(tǒng)的設(shè)計方案,并通過仿真系統(tǒng)模擬實現(xiàn)了此方案。針對接收端節(jié)點(diǎn)數(shù)量的不同,分別采用基于代理服務(wù)器和單播重傳的方式實現(xiàn)了該系統(tǒng)的構(gòu)建,為CoAP協(xié)議可靠組通信方案的構(gòu)建提供了理論模型和架構(gòu)基礎(chǔ)。
摘要:針對目前智能小區(qū)不斷增加,變壓器在安裝和投入使用后需要進(jìn)行必要的維護(hù)的問題。文章從五個方面對變壓器的異常運(yùn)行進(jìn)行了分析,給出了保證智能小區(qū)內(nèi)變壓器正常運(yùn)行的方案,對于變壓器的安全運(yùn)行和小區(qū)正常供電具有重要的意義。
摘要:無線傳感器網(wǎng)絡(luò)是當(dāng)前信息領(lǐng)域中研究的熱點(diǎn)之一,適用于對環(huán)境中的參數(shù)進(jìn)行采集、處理和發(fā)送。文章介紹了一種基于STM32F103RBT6的無線光照傳感器節(jié)點(diǎn)的設(shè)計與實現(xiàn)方法,該方法利用光照傳感器作為環(huán)境數(shù)據(jù)采集單元,并使用無線射頻模塊UZ2400將數(shù)據(jù)發(fā)送至網(wǎng)關(guān),再由網(wǎng)關(guān)將數(shù)據(jù)送至上位機(jī)達(dá)到實時監(jiān)控的目的。文章除提出了光照傳感器節(jié)點(diǎn)的硬件設(shè)計并描述了系統(tǒng)的軟件架構(gòu)及實現(xiàn)方法外,其節(jié)點(diǎn)具有較高的實用性和可靠性,能實時準(zhǔn)確地采集環(huán)境中的光照強(qiáng)度值,因而在未來的智能家居系統(tǒng)中具有良好的應(yīng)用前景。
摘 要 :隨著社會的快速發(fā)展,國家對于電力能源的需求日益增加,電網(wǎng)運(yùn)行帶來許多不確定因素。繼電保護(hù)作為電力系統(tǒng)重要的組成部分也變得尤為重要。因此為維持系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行即保證其安全性和穩(wěn)定性,需要對此進(jìn)行風(fēng)險預(yù)估。文中主要圍繞著繼電保護(hù)裝置對其風(fēng)險和可靠性進(jìn)行研究分析。
摘要:現(xiàn)有的高壓信號引出裝置可靠性較差的原因是密封性差和零部件互換,性差。為提高其可靠,性,文中設(shè)計了一種新型高壓信號引出裝置,并對其密封塞進(jìn)行了可靠性實驗,同時對新設(shè)計的高壓信號引出裝置進(jìn)行了高壓密封性實驗和電絕緣性能實驗。實驗結(jié)果表明,新型高壓信號引出裝置的密封,性能和電絕緣性能良好。得到的結(jié)論是:該設(shè)計能有效地解決高壓信號引出裝置的密封性問題,提高產(chǎn)品可靠性。
摘 要:針對目前國家基于物聯(lián)網(wǎng)智能家居MEMS傳感器可靠性標(biāo)準(zhǔn)的空白和MEMS傳感器可靠性研究不全面等問題, 文中提供了一種研究思路:以具體智能家居為立足點(diǎn),從MEMS傳感器實際工作環(huán)境出發(fā),以傳感器讀取數(shù)據(jù)的真實性、微處理器數(shù)據(jù)處理的穩(wěn)定性、微執(zhí)行器信號轉(zhuǎn)換的準(zhǔn)確性為參考條件,先后開展MEMS傳感器各工作單元和整體可靠性測試技術(shù)的研究。
摘 要:一般情況下艦船工作環(huán)境惡劣,為提高艦船內(nèi)信號采集的高可靠性和連續(xù)不間斷的工作要求,許多測控裝備常常需要采取措施進(jìn)行數(shù)字化傳輸。為解決船舶艙內(nèi)實時溫度測控問題,文中設(shè)計了一種溫度監(jiān)測系統(tǒng)。系統(tǒng)信息采集采用冗余設(shè)計,在系統(tǒng)架構(gòu)及軟硬件設(shè)計方面提出了可靠性設(shè)計及措施,解決了艦船用溫度監(jiān)測系統(tǒng)信號采集的可靠性問題。
摘要:介紹了可靠性的定義和基本概念,分析了軟件可靠性和硬件可靠性的區(qū)別與聯(lián)系,討論了軟件可靠性和硬件可靠性這兩個領(lǐng)域中的一些基本研究及建模方法。
摘 要:在無線體域網(wǎng)(WBAN)中,傳感器采集到的數(shù)據(jù)都需要可靠的傳遞給相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu),而由于傳感器中的電池容量有限。因此,探索隨著傳感器電量的變化,調(diào)整消息在節(jié)點(diǎn)中的傳輸路徑,提高系統(tǒng)QoS(服務(wù)質(zhì)量)的方法具有重要意義。為提高系統(tǒng)的可靠性,文中提出了一種改進(jìn)的按需距離矢量路由算法(AODV)。仿真結(jié)果表明,該方法可以有效提高系統(tǒng)的整體服務(wù)質(zhì)量。
摘 要:通過對片式膜電阻器在不同環(huán)境條件下進(jìn)行的過電應(yīng)力試驗,研究了其過電應(yīng)力失效模式及失效機(jī)理,為指導(dǎo)用戶正確選用片式膜電阻器提供了參考,同時提高了片式膜電阻器的使用可靠性。