天津市电力学会2006年学术年会论文天津市区建设220/35/10kV和220/35kV变电站的技术经济分析

来源 :2006中国城市供电学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong456
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天津中心市区供配电网络经过几十年规划演变,逐渐消除了110kV供电网络,除目前仅剩下的两条110kV线路外,已全部实现了以220kV供电、35kY、10kV配出的网络结构.目前在中心市区已建成的220kV变电站的电压等级均为220/35/10kV. 在国内城市供电中,仅极个别城市存在35kV电压等级,其中独天津是220/35/10kV变电站,其他城市一般是220/110/35kV、220/35kV变电站.尤其是最近国家电网公司组织的典型设计推荐方案和各省市的特色方案中,天津的220/35/10kV变电站更是一枝独秀. 几十年来也一直存在一个疑问:在天津市区,对于建设220/35/10kV和220/35kV两种变电站,哪一种更经济、更合理、供电可靠性更高?从表面上看似乎是后者,但实际不然.本文从可靠性、技术性、经济性等方面对这两种变电站进行分析比较。
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本文利用有限元程序ANSYS/LS-DYNA模拟了传压介质--叶蜡石在超高压下的变形行为。超高压设备是国产六面顶压机。确定了超高压下叶蜡石的力学本构方程,包括了DP塑性模型和线性的状态方程,同时测量了粘聚力、内摩擦角等材料参数。有限元分析的结果包括叶蜡石塑性形变引起的不均匀的偏应力,以及体积收缩引起的各向同性的等静水压。为能直观地描述,将这些计算结论制作成云图等值线和二维曲线图。
对经过不同温度焙烧后的粉压叶蜡石的力学性能进行了单轴压缩实验研究,分析了其应力-应变曲线、峰值应力、弹性模量的变化情况。研究结果表明,焙烧后的与未焙烧的,以及经700℃焙烧的与200℃、240℃、150-200-300℃、300℃焙烧的叶蜡石,其力学性能有显著的变化。而天然叶蜡石的力学性能与粉压叶蜡石又有明显的差异。
本文通过真空烧结法,借鉴高温钎焊技术制备出多孔金属结合剂金刚石砂轮,从孔隙率、孔隙大小、三点抗弯强度和微观形貌等多方面对其进行了分析研究。结果表明,采用工艺方法与措施,有效地控制了孔隙率和孔隙大小,所制得的砂轮节块具有较大的孔隙率和足够的容屑空间;节块达到一定的抗弯强度,可以满足实际磨削加工强度的要求;钎料与金刚石颗粒的结合力大,结合强度高。
本文从金刚石工具中的金属结合剂引入Fe元素存在的问题入手,分析了Cu-Fe粉体普通烧结和预合金化中存在的不稳定现象,认为主要是由于普通条件下Cu、Fe之间的正混合热而不能正常合金化,造成合金化程度不足所致。通过MA(机械合金化)的方法可以解决这一问题。利用MA进程中粉体粒度、晶粒度、应变、缺陷等达到平衡阶段的储能效果,配合金属结合剂金刚石工具烧结温度限制的特点,提出了可行的MA时间范围。初步试验结
本文实验研究了使用钎焊金刚石工具磨削四种工件材料:白色大理石、黑色花岗石、紫铜T3及硬质合金YT15。测量了磨削不同工件时的法向力与切向力,并研究了力比与比能的变化。利用视频系统观察了加工后的金刚石磨粒及工件磨削表面。实验结果表明,磨削力随着切削深度及工作台速度的增加而增加,随着砂轮转速的增加而减小,其中切深对磨削力的影响最大。虽然T3在四种工件材料中的硬度最低,但在磨削时,力比最低,比能最大。由
本文研究了不同厂家的TPU、不同硬度的TPU在不同注塑温度下的力学性能及其在金刚石塑料绳锯注塑生产中对产品质量的影响。结果表明:随着硬度要求的提高,其100%定伸模量、抗拉强度都增高,而断裂伸长率下降;随着注射温度的升高,其100%定伸模量下降,同时断裂伸长率增大,而抗拉强度在T+10℃时达到最高点。为金刚石塑料绳锯合理选择TPU原料及对应的注塑温度提供了参考。
本研究采用金刚石微粉作为初始材料,以WC-Co为基体,在不增加任何添加剂的情况下,分别采用直接加热和间接加热两种组装方式,利用国产25MN两面顶压机进行金刚石复合片的高温高压烧结。分析造成金刚石复合片分层现象的原因并加以改进。对样品进行了超声波探伤分析、扫描电镜分析(SEM)、拉曼分析(Raman)、X射线衍射分析(XRD)、金相分析、磨耗比对比测量等。实验结果表明:超高压腔体中各点压力和温度在烧
本文就水雾化和气雾化粉状金属触媒粒度与合成金刚石品级的关系进行了试验研究和对比分析,得出了在一定范围内,触媒粒度越细,合成出的金刚石越好的结论。
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