运行工况论文_杨忱,刘淋磊

导读:本文包含了运行工况论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:工况,变换器,水处理,电站,海水,开架式,运动学。

运行工况论文文献综述

杨忱,刘淋磊[1](2019)在《基于运行大数据的重型卡车行驶工况研究》一文中研究指出采用企业车辆运行大数据为数据来源,进行典型重卡工况构建方法的研究。通过K均值聚类分析方法进行实测数据的处理,优化初始聚类中心选取保证聚类的可靠性和收敛性,提出以速度区间进行划分运动学片段,更加客观的表征工况特征。并通过马尔可夫原理实现特征工况的构建,最后通过试验验证了该工况构建方法的可行性和精准性。(本文来源于《汽车实用技术》期刊2019年20期)

杨丹,黄彦良,刘相局,许勇,彭鹏[2](2019)在《金属在海水抽蓄电站运行工况下的腐蚀行为研究》一文中研究指出海水抽水蓄能电站是保障电力系统经济、可靠、安全运行和提高电力工业经济效益的一种新型抽水蓄能发电方式。海水抽水蓄能电站以海水作为介质,海水腐蚀等问题会使金属结构物发生早期破坏,甚至引起重大事故,电站的关键结构材料都有不同于一般抽水蓄能电站的特殊要求,海水抽水蓄能电站所使用的金属材料不仅要有良好的力学性能,还要有优良的耐蚀性能。本文对不同金属材料在海水抽蓄电站运行工况下的耐蚀性能进行研究,作为海水抽蓄电站关键结构金属选材的参考依据。(本文来源于《第十届全国腐蚀大会摘要集》期刊2019-10-24)

段水航[3](2019)在《水电站调速系统螺杆泵运行异常工况诊断与维护》一文中研究指出在水电站机组运行过程中,调速系统螺杆泵及其过滤器、阀组在机组可能出现泵体振动过大、噪音增大、轴承温升过高、电机启动电流增大等异常,导致调速器液压系统工况的恶化,威胁到水轮发电机组的安全稳定运行。通过对上述异常工况的分析、归纳、总结,可供运行维护人员提高技术水平,以及时发现、处理运行中的异常,以确保调速系统叁螺杆泵长寿命高效运行。(本文来源于《水电与新能源》期刊2019年09期)

李强,蓝继聪[4](2019)在《背压式供热机组非满负荷工况经济运行分析》一文中研究指出背压式汽轮机组在化工园区作为配套热源建设已成为基本配置。采用高参数背压汽轮机,向热用户供热的运行方式越来越广泛应用。在热负荷小于机组供热能力时,因以热定电的运行特性,机组会长期处有非满负荷运行状态,高参数背压机组的经济特性无法体现,企业的经济效益难以保证。文中针对汽轮机不同运行方式下的经济性进行了比较和分析,并探讨出背压式双超供热机组复合滑压运行既能将机组负荷利用率最大化,又能降低给水泵厂用电消耗,减少厂用电量,在非满负荷工况下有益于背压机组经济性的体现,进一步保证了企业的效益。(本文来源于《应用能源技术》期刊2019年09期)

刘龙峰,韩肖清,任春光,王鹏,张佰富[5](2019)在《不平衡工况下混合微电网交直流母线接口变换器多模态运行控制策略》一文中研究指出针对混合微电网不平衡工况下交流母线电压不平衡、直流母线电压二倍频波动和叁相电流不平衡等电能质量问题,提出交直流母线接口变换器多模态运行控制策略,所提策略可以使接口变换器实现功率双向传输与电能质量治理统一控制,提高了变换器的利用率,降低了系统运行成本。首先,根据接口变换器在不平衡工况下的瞬时功率传输特性,并结合变换器带载情况及交、直流母线电压质量的不同要求,将变换器的工作方式划分为3种主要运行模态:电流不平衡补偿、电压不平衡补偿和直流电压稳定。其次,将交直流混合微电网作负序等效,通过引入多模态控制参数,实现对接口变换器负序等效阻抗控制,详细阐明了各工作模态系统的工作原理并通过伯德图详细分析了所提控制策略对叁相不平衡电压、电流的补偿特性。最后,通过实验验证了所提控制策略的有效性。(本文来源于《高电压技术》期刊2019年12期)

张晓,张勇,刘国刚,朱景刚,吕雪[6](2019)在《乙烯装置全炉运行生产工况与常规生产工况运行对比分析》一文中研究指出文章从优化裂解炉运行方式出发,针对乙烯装置常规生产工况能耗较高和北方冬季裂解炉备用防冻压力突出的问题,提出实施全炉常态化运行的生产思路,并对全炉运行生产工况和常规生产工况的原料分配、裂解炉参数、装置能耗、经济效益等进行了标定和对比,验证了全炉运行生产工况的经济性、可操作性。通过实际操作发现了全炉生产工况的运行优势和存在的问题,为乙烯装置优化运行奠定基础。(本文来源于《石油石化绿色低碳》期刊2019年04期)

姜海军,徐青,张高高,梁廷婷,陈晓刚[7](2019)在《变速抽水蓄能机组运行工况转换控制研究》一文中研究指出本文简要分析了变速抽水蓄能机组与定速抽水蓄能机组在机组工况转换控制方面的差异,介绍了变速抽水蓄能机组运行工况转换控制方式及控制原则,探讨研究了变速抽水蓄能机组运行工况转换控制流程。(本文来源于《水电与抽水蓄能》期刊2019年04期)

邓江华,孙健颖,李奥飞[8](2019)在《基于主成分分析的运行工况车轮轮心载荷识别方法研究》一文中研究指出针对直接获取车轮轮心六分力难度大的问题,对运行工况下车轮轮心六分力的识别试验方法进行研究。采用主成分分析技术将具有偏相关特性的路噪激励源由耦合的多参考问题分解为独立的单参考问题。结合基于奇异值分解的传递函数逆矩阵方法与自由度转换技术,对车速为匀速60 km/h工况下轮胎轮心六分力进行识别。所采用方法解决了在路噪CAE分析中获取载荷边界条件困难的问题;同时,该方法也可用于开发车型路噪激励源的对标分析和目标值设定,并可在解决路噪问题时作为激励源分析优化的依据。(本文来源于《噪声与振动控制》期刊2019年04期)

许燕,马敏吉,朱明,纪明磊[9](2019)在《海水开架式气化器运行工况研究》一文中研究指出阐述了应用动态模拟软件建立开架式气化器(ORV)系统动态模型,研究LNG流量、天然气管网压力、海水温度等因素扰动变化时,天然气出口温度、海水出口温度、海水进出口温差、ORV换热量、换热器平均温差等主要操作参数的动态响应趋势。分析表明,动态模拟能够准确模拟ORV主要工艺参数随相关扰动因素的变化特性,可指导设计人员的选型设计和操作人员的安全运行实践。(本文来源于《石油与天然气化工》期刊2019年04期)

陈晨,胡建民,陈煜茜[10](2019)在《机械搅拌澄清池运行工况的优化探索》一文中研究指出介绍了浙江某大型火力发电厂的机械搅拌澄清池由于进水流量过大产水水质劣化,影响到后续制水设备的安全稳定运行。对机械搅拌澄清池运行方式进行了试验研究和技术改造,以出水浊度作为控制指标,确定了主要影响因素,通过调整搅拌机转速和混凝剂加药量,优化澄清池排泥方式,进一步控制第二反应室沉降比,减少了澄清池水质劣化次数,增强了澄清池运行的稳定性,节约了运行成本。(本文来源于《给水排水》期刊2019年S1期)

运行工况论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

海水抽水蓄能电站是保障电力系统经济、可靠、安全运行和提高电力工业经济效益的一种新型抽水蓄能发电方式。海水抽水蓄能电站以海水作为介质,海水腐蚀等问题会使金属结构物发生早期破坏,甚至引起重大事故,电站的关键结构材料都有不同于一般抽水蓄能电站的特殊要求,海水抽水蓄能电站所使用的金属材料不仅要有良好的力学性能,还要有优良的耐蚀性能。本文对不同金属材料在海水抽蓄电站运行工况下的耐蚀性能进行研究,作为海水抽蓄电站关键结构金属选材的参考依据。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

运行工况论文参考文献

[1].杨忱,刘淋磊.基于运行大数据的重型卡车行驶工况研究[J].汽车实用技术.2019

[2].杨丹,黄彦良,刘相局,许勇,彭鹏.金属在海水抽蓄电站运行工况下的腐蚀行为研究[C].第十届全国腐蚀大会摘要集.2019

[3].段水航.水电站调速系统螺杆泵运行异常工况诊断与维护[J].水电与新能源.2019

[4].李强,蓝继聪.背压式供热机组非满负荷工况经济运行分析[J].应用能源技术.2019

[5].刘龙峰,韩肖清,任春光,王鹏,张佰富.不平衡工况下混合微电网交直流母线接口变换器多模态运行控制策略[J].高电压技术.2019

[6].张晓,张勇,刘国刚,朱景刚,吕雪.乙烯装置全炉运行生产工况与常规生产工况运行对比分析[J].石油石化绿色低碳.2019

[7].姜海军,徐青,张高高,梁廷婷,陈晓刚.变速抽水蓄能机组运行工况转换控制研究[J].水电与抽水蓄能.2019

[8].邓江华,孙健颖,李奥飞.基于主成分分析的运行工况车轮轮心载荷识别方法研究[J].噪声与振动控制.2019

[9].许燕,马敏吉,朱明,纪明磊.海水开架式气化器运行工况研究[J].石油与天然气化工.2019

[10].陈晨,胡建民,陈煜茜.机械搅拌澄清池运行工况的优化探索[J].给水排水.2019

论文知识图

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