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浅析660 MW超超临界汽轮机高压主汽阀及调节阀布置形式与汽缸切向进汽技术.pdf
摘要:介绍了东方汽轮机有限公司660MW超超临界汽轮机的高
压主汽阀及调节阀创新布置形式和汽缸切向进汽技术,论证了东方汽轮
机有限公司660MW超超临界汽轮机新技术的应用优势,为汽轮机阀门
布置形式及汽缸进汽方式的优化提供了参考。
关键词:660MW超超临界汽轮机;阀门创新布置;切向进汽
0引言
随着发电行业对环境保护、排放指标等要求的不断提高,汽轮机亟
需提高机组效率,降低热耗,提升其运行经济性。先进的结构设计是提
高汽轮机效率的关键,只有提高汽轮机热端进汽参数、优化机组内效率
以及减少冷端排汽,才能大幅度降低流场损失,提升汽轮机内效率。相
关研究表明,汽轮机在超超临界参数及大容量条件下,若
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二零二五年度搬家搬运服务质量保障合同.docx
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方:XXX
乙方:XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度搬家搬运服务质量保障合同
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1双方名称
1.2双方地址
1.3双方联系方式
2.合同背景及目的
2.1合同背景
2.2合同目的
3.服务范围及内容
3.1服务范围
3.2服务内容
4.服务质量标准
4.1服务质量要求
4.2服务质量评估标准
5.服务时间及安排
5.1服务时间
5.2服务安排
6.服务费用及支付方式
6.1服务费用
6.2支付方式
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二零二五年度长途搬家搬运服务合同.docx
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方:XXX
乙方:XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度长途搬家搬运服务合同
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
1.2合同双方地址
1.3合同双方联系方式
1.4合同双方法定代表人
1.5合同双方授权代表
2.服务内容与范围
2.1搬家服务类型
2.2搬家服务范围
2.3搬家服务流程
2.4搬家服务时间
3.服务费用与支付方式
3.1服务费用总额
3.2服务费用构成
3.3支付方式及时间
3.4逾期付款责任
4.服务
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检具及检查辅助文件ok三坐标检测报告.pdf
检具尺寸检验报告
CHECKING FIXTURE DIMENSION INSPECTION REPORT
供应商名称 r: 二久精密机械 检具公差:基准(K)
产品零件号 P/N:
定位孔(B/C)--±0.05 定位面(A)--±0.05
零件名称 Part Name:罩板检具
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电动机基本开环控制环节介绍.pptx
电动机基本开环控制环节介绍
电动机基本原理与结构
开环控制系统概述
输入信号与驱动电路
功率放大与执行机构
传感器与检测技术
故障诊断与保护措施
contents
目
录
电动机基本原理与结构
CATALOGUE
01
磁场作用
电动机利用磁场对电流的作用力,使电动机转子转动。当导线在磁场中切割磁力线时,会在导线中产生感应电动势,进而产生电流和磁场间的相互作用力。
电磁感应
电动机中的定子绕组通电后产生旋转磁场,该磁场与转子绕组中的电流相互作用,产生电磁转矩,驱动电动机旋转。
开环控制系统概述
CATALOGUE
02
定义
开环控制系统是指控制器与被控对象间只有正向作用而无反向联系的控制过程
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3完整版本.焊接作业典型事故案例分析.ppt
焊接与切割作业典型事故
案例分析授课教师:李林一、触电事故案例分析二、火灾事故案例分析三、爆炸事故案例分析一、触电事故案例分析人体安全电压行业规定安全电压为不高于36V,持续接触安全电压为24V,安全电流为10mA,电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。一、触电事故案例分析能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致
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焊接与切割作业典型事故案例分析-类课件.pptx
焊接与切割作业典型事故案例
分析
王金库:焊接与金属切割作业岗位教师 材料工程师
全国一级注册建造师(机电、矿业)
1
2
• 一、触电事故案例分析
• 二、火灾事故案例分析
• 三、爆炸事故案例分析
• 四、特殊作业环境事故案例分析
3
一、触电事故案例分析
• 人体安全电压
• 行业规定 安全电压为不高于36V,持 续接触安全电压为24V,安全电流为10mA, 电击对人体的危害程度,主要取决于通过
人体电流的大小和通电时间长短。电流强 度越大,致命危险越大;持续时间越长, 死亡的可能性越大。
4
一、触电事故案例分析
. 能引起人感觉到的最小电流值称为感知
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皮带岗位危险源点及预防控制措施.ppt
危险因素及预防措施:
皮带机运转部位滚筒、托辊、联轴器危险因素:绞伤、挤伤原因分析:①防护设施不全②违章作业③麻痹大意预防措施:①防护罩齐全有效②遵守操作规程③精力集中
布料车危险因素:砸伤、轧伤原因分析:①料车脱轨②开关或抱闸失灵③安全意识差预防措施:①加强点检、巡检②发现问题及时处理③提高安全意识
料仓危险因素:坠落摔伤、埋压原因分析:①蓖子间隙大②蓖子掀开未及时复原③安全意识差预防措施:①蓖子间隙适当②掀开上料后要及时复原③清理棚料方法正确④提高安全意识
皮带廊安全走道落料太多危险因素:滑倒、摔伤原因分析:①落料未及时清理②安全意识差③照明不足预防措施:①及时清理落料②提高安全意识③有足
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皮带岗位危险源点及预防控制措施.pptx
皮带岗位危险源点及预防控制措施
汇报人:
日期:
目录
contents
危险源点概述
皮带岗位危险源点分析
皮带岗位危险源点预防控制措施
皮带岗位危险源点应急处理措施
皮带岗位危险源点管理建议与展望
危险源点概述
01
危险源点定义
皮带岗位上的危险源点是指那些可能导致事故或伤害的潜在不安全因素或条件。这些不安全因素或条件可能是人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件,或者是管理方面的缺陷。
危险源点分类
根据危险源点的性质和可能造成的后果,可以将皮带岗位的危险源点分为以下几类:机械伤害、电气伤害、物体打击、噪声和振动、职业病等。
03
事件树分析法(ETA)
通过分析可能导致事故的
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皮带岗位危险源点及预防控制措施.ppt
*第一炼铁厂
皮带危险源安全培训课件皮带岗位危险源点及预防控制措施皮带岗位主要危险源点皮带机运转部位滚筒、托辊、联轴器布料车料仓皮带廊安全走道落料太多高空平台、走梯操作室、控制室电气设施料场机动车辆危险因素及预防措施:
皮带机运转部位滚筒、托辊、联轴器危险因素:绞伤、挤伤原因分析:①防护设施不全②违章作业③麻痹大意预防措施:①防护罩齐全有效②遵守操作规程③精力集中布料车危险因素:砸伤、轧伤原因分析:①料车脱轨②开关或抱闸失灵③安全意识差预防措施:①加强点检、巡检②发现问题及时处理③提高安全意识料仓危险因素:坠落摔伤、埋压原因分析:①蓖子间隙大②蓖子掀开未及时复原③安全意识差预防措施:①蓖子间隙
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皮带岗位危险源点及预防控制措施.pptx
皮带岗位危险源点及预防控制措施皮带岗位主要危险源点第1页/共10页皮带机运转部位滚筒、托辊、联轴器布料车料仓皮带廊安全走道落料太多高空平台、走梯操作室、控制室电气设施料场机动车辆危险因素及预防措施:皮带机运转部位滚筒、托辊、联轴器第2页/共10页危险因素:绞伤、挤伤原因分析:①防护设施不全 ②违章作业 ③麻痹大意预防措施:①防护罩齐全有效 ②遵守操作规程 ③精力集中布料车第3页/共10页危险因素:砸伤、轧伤原因分析:①料车脱轨 ②开关或抱闸失灵 ③安全意识差预防措施:①加强点检、巡检 ②发现问题及时处理 ③提高安全意识料仓第4页/共10页危险因素:坠落摔伤、埋压原因分析:①蓖子间隙大 ②蓖子
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智能电网设备故障预测与智能决策支持系统研究资料集.docx
智能电网设备故障预测与智能决策支持系统研究资料集
目录
一、智能电网设备故障预测与智能决策支持系统研究项目申报书
二、智能电网设备故障预测与智能决策支持系统研究立项申请书
三、智能电网设备故障预测与智能决策支持系统研究阶段性成果报告
四、智能电网设备故障预测与智能决策支持系统研究最终成果报告
智能电网设备故障预测与智能决策支持系统研究项目申报书
一、立项依据
随着我国经济的快速发展和能源需求的日益增长,电力系统已成为国民经济和社会发展的基础和支柱。近年来,我国电力行业在技术创新、设备升级、服务优化等方面取得了显著成果,但同时也面临着诸多挑战。智能电网作为新一代电力系统,具有高度智能化、集成化、
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电力设备故障诊断与预测技术研究.pdf
APPLIANCEREPAIRING
电力设备故障诊断与预测技术研究
韩意
(广西电网公司百色隆林供电局,广西百色市,533400)
摘要:电力系统是确保社会稳定发展的基础,系统运行的稳定性、安全性至关重要。然而,系统运行过程中易受诸多因素
影响并出现设备故障,为了解电子设备故障并做好处理,笔者对电力设备故障诊断与预测技术进行了研究。通过分析10
千伏线路设备故障原因及运维方法,构建了相应的电力设备故障诊断与预测系统。研究发现,该系统的构建以及技术应
用不仅能确保电力设备稳定、可靠的运行,还能解决电力设备使用期限短的问题。
关键词:电力设备;故障诊断;预测技术;系统构建
0引言件机械动作失灵、
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智能AI驱动的电力设备故障诊断策略.docx
智能AI驱动的电力设备故障诊断策略
目录
内容概括................................................4
1.1研究背景与意义.........................................5
1.2研究目标与内容.........................................6
1.3论文结构安排...........................................7
电力设备故障诊断概述....................................7
2.1故障诊断的定义与重要性...
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智能AI驱动的电力设备故障诊断策略 .pdf
智能AI驱动的电力设备故障诊断策略
目录
1.内容概括4
1.1研究背景与意5
1.2研究目标与内容6
1.3论文结构安排7
2.电力设备故障诊断概述7
2.1故障诊断的定与重要性10
2.2故障诊断的发展历程11
2.3当前电力设备故障诊断的挑战12
3.智能AI技术在电力设备故障诊断中的应用13
3.1智能AI技术的基本原理15
3.1.1机器学习18
3
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基于机器学习的电力设备故障诊断与预测 .pdf
基于机器学习的电力设备故障诊断与预测
随着社会经济的发展和工业化进程的加速,电力设备的规模、
复杂性和重要性不断增加。然而,电力设备故障已经成为电力系
统中经常发生的问题之一。故障未及时诊断和处理,不仅会导致
电网的停运,造成经济损失,还可能引发事故,对社会造成严重
影响。因此,基于机器学习的电力设备故障诊断与预测备受关注。
一、机器学习在电力设备故障诊断中的应用
机器学习(MachineLearning,ML)是一种通过数据学习实现智
能化的技术,其基本原理是通过算法将数据进行抽象建模和自适
应优化,获得数据间的规律和模式,进而预测新数据的结果。在
电力设备故障诊断中,机器学习主要应用于数据
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电力设备故障预测与故障诊断研究.pdf
电力设备故障预测与故障诊断研究
随着科技的不断发展,电力设备已经成为人们生活中必不可少
的一部分。然而,在电力设备使用过程中,故障是难以避免的问
题。如果不及时发现和及时处置,将会对社会和经济带来严重的
影响。因此,如何对电力设备进行故障预测与诊断成为当前电力
行业关注的热点问题。
一、电力设备故障的影响
对于电力设备的故障,可能会造成诸多影响。首先,它会严重
影响电力系统的正常运行,导致停电、事故等不良后果;其次,
会给人们的生活带来不便,造成资源浪费和损失;最后,由于电
力设备的使用普遍广泛,故障还可能会引发一系列连锁反应,对
经济发展和社会稳定产生极大的威胁。
二、电力设备故障预测的意义
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智能汽车故障诊断与预测.pptx
数智创新 变革未来智能汽车故障诊断与预测
引言:智能汽车发展现状
故障诊断技术:基本原理与方法
智能汽车故障诊断系统:构成与功能
故障诊断案例分析:实际应用与效果
预测模型建立:数据收集与特征提取
预测模型优化:算法选择与参数调整
预测模型验证:实验设计与结果分析
结论与展望:未来发展趋势与研究方向目录
引言:智能汽车发展现状智能汽车故障诊断与预测
引言:智能汽车发展现状智能汽车发展现状1.智能汽车市场规模持续扩大:据市场研究机构预测,到2025年,全球智能汽车市场规模将达到1.5万亿美元,年复合增长率达到30%。2.技术创新推动智能汽车发展:自动驾驶、人工智能、大数据、云
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机械设备碰撞事故分析报告.pptx
机械设备碰撞事故分析报告
•引言
•机械设备碰撞事故概述
•机械设备安全管理体系分析
•事故原因详细分析
•改进措施和建议
•结论
01
引言
背景
随着工业生产的快速发展,机械设备在生产过程中扮演着越来越重要的角色。然
而,机械设备碰撞事故时有发生,给企业和员工带来巨大的经济损失和人身伤害。
因此,对机械设备碰撞事故进行深入分析具有重要意义。
目的
通过对机械设备碰撞事故进行深入分析,找出事故原因,提出预防和改进措施,
以减少类似事故的发生。
报告的目的和背景
限制
由于事故现场的破坏和证据的缺失,某些细节可能无法完全还原。此外,本报告主要基于现有资料和数据进行阐述和分析,可能存在一定的局限
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汽车碰撞事故仿真分析.docx
汽车碰撞事故仿真分析
人类车辆的碰撞和事故是道路事故的主要形式。中国2005年交通事故死亡人数为98 738人, 其中行人24 451人, 占总数的24.76%。在欧美及日本等国家人车碰撞事故在交通总数中都占有相当一部分比例。因此, 人车碰撞事故已经成为全世界相关研究人员共同关注的问题。行人保护也成为汽车安全研究领域的重要问题之一。精确分析再现行人-汽车相撞事故的特点对于改进汽车车身设计, 保护行人安全有重要的意义。
在人车碰撞事故这方面的相关研究, 美国交通部、日本汽车研究所 (JARI) 、英国交通研究实验室 (TRL) 、国际协调研究组织 (IHRA) 以及其他的一些汽车制造商和科研院
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