基于静电耦合法的风粉在线监测系统
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e川丈普毕业论文(设计)题目 _________________________________________ 学院 ___________________ 学院_________________ 专业 _________________________________________ 学生姓名 ______________________________________ 学号 _____________________ 年级__________ 级指导教师 ______________________________________一教务处制表一二◦一五年九月•二十日、论文说明本团队专注于原创毕业论文写作与辅导服务,擅长案例分析、编程仿真、图表绘制、理论分析等,论文写作300起,所有定制的文档均享受免费论文修改服务,具体价格信息联系二応⑺,同时也提供对应的论文答辩辅导。
二、论文参考题目高电压与绝缘技术硕士毕业论文220kV支柱瓷绝缘子带电检测机器人技术及应用高电压冷绝缘高温超导电缆的主绝缘设计高压连接器的设计绝缘保护型光纤Bragg光栅温度传感技术的研究基于电缆绝缘技术的高压大电流复合电源用大电流互感器的仿真短间隙空气流注放电数值模拟研究高电压绝缘监督专业管理系统的设计与开发高电位治疗仪的研制智能绝缘子老化箱的设计与研制高压电机VPI绝缘缺陷局部处理方法研究用于LCC-SPR静电除尘电源的高压高频大功率变压器特性分析超导限流器低温内绝缘问题研究220kV/3 kA冷绝缘高温超导电缆终端研究九点变换改进FFT的介质损耗角测量算法研究冲击电压下棒一板长空气间隙放电中空间电场的计算研究大电机磁极线圈匝间绝缘试验设备的研究与设计大功率高电压开关电源的设计菜籽绝缘油的精炼及其水解动力学特性的研究输出串联型高压脉冲电源的研制超低频耐压试验系统研究开发基于S7-300工频耐压试验控制系统的研制水介质传输线的耐高电压击穿技术的研究800kV超高压SF6断路器绝缘特性计算与喷口研究基于支持向量机的变压器故障诊断高原环境下电流互感器电磁分析研究及其结构改进变电站光纤光栅综合温度监测系统的研究有载调容变压器的理论研究及应用光纤电压互感器光源驱动系统及电场仿真研究电线电缆绝缘检测技术的研究高库仑量大电流气体火花开关的工程应用研究电场作用下超塑性焊接实验装置研制及UHCS 超塑性焊接基于分布式光纤的电缆温度监测系统及其数据处理研究基于ZigBee 技术的高压开关柜温度测量研究126kV真空断路器动态仿真与设计低气压下流注放电的仿真研究大型电机磁极线圈匝间绝缘试验技术及设备研究高压真空灭弧室的参数化设计超高压带电作业机器人清扫装置优化设计与研究电磁脉冲衰减技术的研究换流变压器试验研究用极性可反转直流高压发生器的研制基于光纤端面回波的液体特性检测方法研究光纤光栅在输变电设备非电量在线监测中的应用研究基于PCB-Rogowski线圈的激光供电式电流互感器的研究基于光纤光栅测量的风力机叶片应变实验研究变压器在线试验与故障诊断技术研究绝缘栅双极型晶体管串联电压均衡技术研究高压开关温度在线监测技术的研究高压电力系统电参量光学测量的研究损耗电流谐波分量测试系统的研制高温超导电缆终端预制式应力锥的研究与分析数字绝缘电阻测试仪的设计与应用10kV柱上开关绝缘试验装置的研究与开发温度梯度下换流变压器套管绝缘特性分析绝缘材料烧蚀机理的有限元模拟与实验基于统计和分形特征的油纸绝缘局部放电模式识别研究变频谐振电源条件下电缆绝缘损耗电流谐波分量的测量聚烯烃材料三层共挤复合膜制备与性能测试油纸绝缘针板放电发展过程的试验研究绝缘电阻测试仪的设计有限元算法改进及中高压C-GIS 产品设计高频与脉冲电应力下局部放电检测方法的研究10kV开关柜多维度带电测试技术研究基于分子模拟的油纸绝缘老化机理及气体扩散行为研究高压电缆附件局放试验检测系统的研制与局放机制的研究铝合金表面微弧氧化工艺条件研究220kV冷绝缘高温超导电缆终端应力锥的研究基于磁场闪络抑制效应的真空沿面闪络特性研究高压电机用新型真空压力浸渍树脂及少胶粉云母带的研制12kV配电系统中置柜真空断路器相间绝缘的分析研究高压开关柜中三维电场的计算与分析用光电导开关产生稳幅无晃动超快电脉冲的研究多路数据采集与光纤通信的系统实现MHZ猝发率高压脉冲作用下介质真空沿面闪络特性研究介质损耗测量仪的设计与实现交联聚乙烯高压直流电缆绝缘材料中试生产线及工艺优化大型变压器漏磁场、电场和应力场有限元分析基于VLN和ELAX-2D软件包的特高压并联电抗器电场计算基于光纤耦合的低电压驱动毛细管电泳芯片研究高温超导直流输电技术探讨基于面阵CCD勺颗粒物料缺陷检测系统SOI 新结构制备及SOI 基悬浮式薄膜谐振器的研制基于DSP的新型不对称六电平逆变器SHEPW控制方法研究LabVIEW在电力系统中的应用重复频率长寿命气体火花开关的研究换流变压器极性反转瞬态电场仿真计算分析高电压绝缘子绝缘性能在线智能检测方法的研究变频技术在电选机高压直流控制系统中的应用及研究电热等离子体发生器结构性能研究基于FPG/的分布式光纤光栅变压器绕组温度在线监测的研究低气压下110kV 系统棒-板空气间隙冲击放电特性及电压校正研究SF_6断路器在线监测技术在胶州电网的应用研究新型光引发剂对紫外光交联聚乙烯介电特性的影响同轴磁绝缘传输线支撑问题研究某直升机载雷达发射单元结构设计基于模糊数学理论的电气设备状态监测与故障诊断220kV GIS盆式绝缘子表面电荷累积与消散特性的研究基于Rogowski 线圈的电子式电流互感器测量部分的研究与设计超高压带电清扫机器人控制系统设计与研究低气压下棒—板空气间隙正极性操作冲击放电特性及校正的研究不同盐/ 灰密下普通绝缘子串交流闪络特性的研究基于虚拟仪器的高压环境室监测系统的研究配电网过电压实时自动记录装置的原理及应用研究阻容分压型电子式电压互感器的研究三电平变频调速矢量控制系统的研究三电平逆变器变频调速系统的研究正负极性棒—板间隙放电流注特性的研究基于状态空间模型的FACTS空制策略研究高效能除尘器电源设备项目可行性研究基于同轴电容分压器的过电压在线监测系统研究特高压直流输电换流变压器保护及充电试验研究基于物联网技术的变电站智能辅助监控系统基于虚拟现实的危险作业机器人遥操作控制系统研究基于ZigBee 的电力电缆温度在线监测系统研究基于光纤传感技术的振动解调系统及其应用程控超高压开关电源的研究与工程实现新型组合式多电平逆变器的设计与研究电容型设备介损在线监测改进算法的仿真研究基于PCB-Rogowski线圈的光电式电流互感器的关键技术研究高压触电防护措施的研究与应用基于虚拟现实的带电作业机器人智能控制系统基于数据挖掘技术的变压器状态监测数据处理系统基于Cortex-M3 的电导盐密仪的设计与实现基于电流控制模式的镁合金MAOS程及膜层生长机理研究基于RTDS的全光纤电流互感器和电磁型电流互感器混合应用对继电保护影响研究15kW/60k电子枪的研制气体火花开关放电动态仿真及实验研究超声振动和电场共同作用下Sn 2.5Ag0.7Cu0.1RE/Cu润湿性及钎焊面向光纤供能系统的光伏能量转化器设计与实现新型高压电能计量装置的研制超宽带高功率脉冲辐射源亚纳秒气体开关的研究水介质带绕螺旋Blumlein 线的研究大型电力变压器中局部放电信号传播特性的仿真研究变压器局部放电定向耦合监测校正方法及小波去噪的研究GMM-FB交流电流传感系统的模型研究及实验分析IGBT热阻热谱和热瞬态过程的研究基于ZigBee 技术的输电线路导线接头温度在线监测IGBT功率模块寿命预测技术研究铸铝合金镀银工艺改进500千伏超高压电力电缆工程设计及施工关键技术研究基于容性设备泄漏电流的嵌入式电网过电压在线监测系统研究高压电网过电压在线监测系统研究新型真空断路器纵向磁场触头结构的研究綦江变电站1#主变局部放电定向耦合在线监测系统设计及应用分析特高压直流复合绝缘子短样污秽闪络特性及机理研究超高压合成绝缘子均压环结构优化研究。
100种节能环保装备产品目录一、节能装备与产品(一)高效节能锅炉(窑炉)1、大型流化床高效节能锅炉,节能型电加热锅炉,节能型燃气锅炉,煤泥循环流化床锅炉,蓄热稳燃高炉煤气锅炉2、水泥窑纯低温余热锅炉,燃气轮机余热锅炉3、生物质循环流化床锅炉,生物质型煤锅炉,秸秆发电锅炉4、富氧(全氧)燃烧、精密供粉、快速点火稳燃、低氮燃烧、无积灰洁净承压炉膛、高效低阻袋式除尘、联合集成灰钙烟气脱硫、全过程连锁保护自动控制等分布式高效煤粉燃烧锅炉(窑炉)设备5、工业锅炉燃烧自动调节控制技术设备,燃油、燃气工业窑炉采用高温空气燃烧技术设备6、多喷嘴对置式水煤浆气化、粉煤加压气化、非熔渣-熔渣水煤浆分级气化等先进煤气化装备7、新型省煤器,高效换热器、蓄能器、冷凝器,热管式余热回收设备(二)电机与拖动、配电设备8、中小功率稀土永磁无铁芯电机,采用铸铜转子技术电动机,变极起动无滑环绕线转子感应电动机,永磁同步电机等高效节能电机9、能效等级为1、2级的中小型三相异步电动机、通风机、水泵、空压机等设备10、非晶合金变压器,干式电力变压器- 1 -11、干式半芯电抗器,壳式电炉变压器,三维立体卷铁心干式变压器12、高压电网动态无功补偿装置(SVC)13、高压变频调速器装置,中、低压变频装置,电机软起动器,电力节能器(三)余热余压余气利用14、煤气化多联产燃气轮机,中低热值燃气轮机15、烧结烟气余热回收及发电、转炉煤气干法回收、乏汽与凝结水闭式回收、螺杆膨胀动力驱动、基于吸收式换热的集中供热等装备,玻璃熔窑废气余热发电装置16、余热干燥设备,余热蒸馏设备(四)智能电网与能源清洁高效利用17、以长距离、大容量输电为主要特征的发、输、变电智能设备(系统),智能配电、用电设备及监测系统18、太阳能光伏发电系统,风电与光伏发电互补系统,逆变控制系统,高效太阳能热水器,太阳能中高温利用设备19、大型煤炭气化、液化、水煤浆制备装置,燃煤联合循环发电和多联产设备(五)节能电器与办公设备20、能效等级为1、2 级的节能家用电器、办公和商用设备21、空调、冰箱等高效压缩机及驱动控制器、高效换热及相变储能装置22、低温水-直燃单双效溴化锂吸收式冷温水机组,蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组- 2 -23、水源热泵机组,空气源热泵热水机组,双工况太阳能热泵空调机组(六)高效照明产品24、新型高效LED光源与灯具,LED背光源、大屏幕显示、太阳能LED照明,矿用LED 产品25、无极灯,三基色双端直管荧光灯26、LED 显示器件,汽车车灯、仪表盘,LED 背光,薄膜晶体管(TFT)显示,景观装饰和室内外大型展示屏(七)新型节能建材27、高效节能新型墙体材料、保温隔热材料28、复合保温砌块和轻质复合保温板材、无机防火保温材料29、低辐射玻璃、真空节能玻璃、光伏一体化建筑用外墙玻璃30、集防火、保温、降噪等多功能于一体的新型建筑墙体和屋面系统等绿色建材31、提升绿色建筑环境质量的功能材料,抗震减灾高性能快速修复建材32、具备抗菌、防污、自洁净等特殊功能的建材产品(八)其他33、蒸发式冷却(凝)器装置,电吸附中水脱盐装置34、节能增压二次供水设备,工业及民用节水型器具、卫生洁具,高效低碳燃气灶具35、数字矿山、自动化采矿选矿技术和设备,大型高效充气机械搅拌式浮选机- 3 -36、外动颚匀摆颚式破碎机,辊压机粉磨系统37、多档化的机械自动变速器,无极变速器38、加油站、油库油气回收设备39、过程能耗管控系统40、快速准确的便携或车载式节能检测设备,在线能源计量、检测设备,能源检测专用仪表二、环保装备与产品(一)大气污染治理41、燃煤工业锅炉(窑炉)脱硫脱硝脱汞一体化设备42、燃煤电厂SCR 脱硝系统设备,燃煤电厂碳捕集及封存成套技术设备,水泥行业脱硝设备43、燃煤烟气脱硫脱硝一体化装备,烟气复合污染物协同处理设备44、非电行业燃煤锅炉烟气脱硫设备,低氮燃烧器,循环流化床干法烟气脱硫装置45、过滤镁法除尘脱硫设备,石灰石-石膏法湿法烟气脱硫技术装备,高压细水雾脱硫除尘降温成套设备46、半干法烧结机烟气脱硫除尘净化系统,烧结烟气多组份污染物干法脱除设备,高炉煤气净化回收成套设备,转炉煤气净化回收成套装备47、大型燃煤电站用袋式、电袋复合式除尘器,工业锅炉(炉窑)袋式除尘装置48、高温高压大流量电除尘器,转炉煤气湿法电除尘器,智能化- 4 -移动极板静电除尘设备,干湿结合电除尘设备,电除尘高频高压整流设备49、大流量高温长袋脉冲袋式除尘设备,电袋复合除尘设备,袋式除尘器用高压无膜脉冲阀50、机动车尾气高效净化设备(产品),重型柴油机尾气净化设备51、工业有机废气处理设备,有毒和恶臭污染物排放控制设备,低浓度挥发性有机物处理设备,大流量高效等离子体废气治理成套装置52、等离子体废气净化机,空气消毒净化机,煤气净化成套设备,沼气净化器,电厂冷凝器清洗机器人、空调风管清洗机器人等(二)水污染治理53、城镇生活污水脱氮除磷深度处理设备,小城镇污水处理一体化装置,农村分散式污水处理成套设备54、膜生物反应器,浸没式膜过滤水处理设备,缺氧好氧生物膜法污水深度处理设备,疏水膜蒸馏耦合成套装备,电驱动膜分离器,陶瓷滤膜组件55、上悬式移动格栅除污机,精密陶瓷真空过滤机56、新型高效节能曝气设备,高浊度污水电絮凝处理设备,地埋式竖向污水深度处理设备,上流式多级厌氧反应器,碳系载体生物滤池57、高氨氮、高含盐、高浓度难降解有机废水处理设备,焦化废水综合处理成套装备,重金属及汞污染废水处理设备58、印染废水处理回用设备,酸性蚀刻液电解再生回用系统- 5 -59、蓝藻清除及资源化利用设备,污染水体综合治理与水体生态修复装备60、移动式组合净水设备,垃圾渗滤液处理设备,大型臭氧发生器,新型反硝化反应器(三)固体废物处理61、大型城市生活垃圾减量化成套设备,600t/d 及以上生活垃圾焚烧及其烟气处理系统成套装备,生活垃圾热解气化燃烧成套技术装备,填埋气体焚烧设备,垃圾微波裂解成套装备,城市垃圾智能分选和处理成套装备62、高效低能耗污泥浓缩脱水设备,城市污水处理厂污泥半干法炭化及焚烧成套设备,疏浚污泥处理与资源化设备,污泥增钙热干化系统设备,鼓泡流化床污泥焚烧炉,蒸汽回用型污泥焚烧工艺及系统成套装备63、油泥回转式连续低温热解设备,化工污泥和药渣干化处理成套设备64、餐厨垃圾预处理成套装备,商用食物垃圾处理器,有机垃圾生化处理机,粪便无害化资源化处理成套装备65、建筑废弃物综合利用成套装备,化学废弃物等离子体处理装置,危险废物处理成套装备,二恶英控制脱除技术设备,重金属污染土壤修复技术设备,重金属废渣无害化处理设备,废旧线路板处理装置66、农村有机废弃物堆肥与综合利用成套装备,农药污染场地的快速、异位生物修复设备- 6 -(四)环境监测仪器仪表67、细颗粒物(PM2.5)监测以及无线传输等成套仪器设备,氨氮在线监测仪,挥发性有机物在线监测仪,紫外积分光谱法二氧化硫+氮氧化物监测仪,在线脱硝效率监测设备68、集装式可移动水质自动监测站,便携式无线广谱智能分光光度水体污染物检测仪,反应器式BOD 快速测定仪69、填埋场防渗层渗漏监测/检测预警系统,农村生态环境快速检测设备70、重金属在线监测仪,氰化物在线自动监测仪,水体中基因毒性污染物快速筛查仪,在线生物毒性水质预警监控设备(五)环保材料、药剂及其他71、与选择性催化还原(SCR)烟气脱硝工艺配套的高效催化剂,脱硝催化剂纳米级二氧化钛载体72、袋式除尘器用耐高温、耐腐蚀的合成滤料,室内空气净化光催化剂及纳米材料73、有机合成高分子,微生物絮凝剂,重金属污染物捕集及稳定剂,与危险废物安全填埋技术配套的高效人工合成膨润土防渗卷材74、交通噪声控制,轨道交通和建筑隔声所需的新型吸声、隔声、减振、隔振材料及元件75、水性、低毒或低挥发性的有机溶剂,离子交换树脂,生物滤料及填料,水处理用高效活性碳,低磷缓蚀阻垢剂,铝钛多功能复合型硫磺回收催化剂等76、低频噪声和固体声污染控制设备及集成控制技术设备,地铁- 7 -大风量阻抗复合消声器77、放射性可燃固体废弃物压缩减容分拣设备78、移动式有毒有害泥水(液)环境污染快速应急处理集成装置,移动式重金属污染土壤快速全自动修复设备79、移动式应急医疗废物处理车,小型一体化可移动式医疗废水处理设备80、应急用多功能移动式高温固废处理设备,环境应急监测车三、资源综合利用装备(一)矿产资源综合利用81、黑色金属尾矿高效浓缩工艺及设备,磁场筛选机,有色金属分选机82、大型选煤厂成套技术与关键装备,选煤厂高效低能耗煤泥干燥脱水设备,褐煤等低阶煤的清洁高效利用装备,井下大型预选排矸装备83、赤泥脱碱综合利用成套设备(二)工业“三废”综合利用84、4000马力废钢破碎成套装备,大型废钢剪断机,废钢破碎生产线85、废旧铅蓄电池资源化利用设备,废酸回收成套装置,蓄电池活化仪86、工业副产石膏综合利用设备87、二氧化碳生物转化为清洁能源相关设备(三)再生资源回收利用- 8 -88、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废塑料、废橡胶等再生资源循环利用设备89、含铜、重金属废弃电子产品及污泥(渣)的回收提纯成套装备90、回收并妥善收集荧光粉的工业吸尘器91、回收液晶面板上的液晶物质和稀贵金属铟并做无害化处理的设备92、采用破碎、分选等物理方法在设置有环保和安全措施的密闭设施中处理废旧冰箱、空调、冷柜等制冷电器的相关设备93、大型废纸和废纸板制浆成套设备94、工业废渣粉料计量与控制系统95、建筑垃圾破碎设备,沥青混凝土再生设备(四)其它废弃物资源综合利用96、垃圾焚烧发电成套设备,水泥窑协同处理城市生活垃圾设备,秸秆燃料压块机等农林生物质成型燃料加工设备97、废油再生基础油成套设备98、农村畜禽养殖废弃物综合利用技术设备(五)机电产品再制造99、汽车发动机、变速箱、发电机等零部件再制造相关设备100、工程机械、工业机电设备、机床、矿采机械、铁路机车装备、船舶及办公信息设备等再制造相关设备- 9 -。
[整理]防静电接地规范要求要想防静电,大楼得有从地下单独引出的地线(问大楼物管)没有就得自己做。
要求不高,可以接水管或裸露的钢筋上不能与防雷接地(反倒引来雷电)连用测接地电阻用专用的表面电阻测试仪就可以了1、静电安全工作台:由工作台、防静电桌垫、腕带接头和接地线等组成。
2、防静电桌垫上应有两个以上的腕带接头,一个供操作人员用,一个供技术人员,检验人员用。
3、静电安全工作台上不允许堆放塑料盒、橡皮、纸板、玻璃等易产生静电的杂物、图纸资料应放入防静电文件袋内。
4、防静电腕带:直接接触静电敏感器件的人员必须带防静电腕带,腕带与人体皮肤应有良好接触,腕带系统对地电阻值应1MΩ。
5、防静电容器:生产场所的元件盛料袋、周转箱、PCB上下料架等应具备静电防护作用,不允许使用金属和普通容器,所有容器都必须接地。
6、防静电工作服:进入静电工作区的人员和接触SMD元器件的人员必须穿防静电工作服,特别是在相对湿度小于50%的干燥环境中(如冬季).工作服面料应符合国家有关标准。
7、进入工作区的人员必须穿防静电工作鞋。
穿普通鞋的人员应使用导电鞋束、防静电鞋套或脚跟带。
8、生产线上用的传送带和传动轴,应装有防静电接地的电刷和支杆。
9、对传送带表面可使用离子风静电消除器。
10、生产场所使用的组装夹具、检测夹具、焊接工具、各种仪器等,都应设良好的接地线。
11、生产场所入口处应安装防静电测试台,每一个进入生产现场的人员均应进行防静电测试,合格后方能进入现场。
静电控制可以参考以下资料:(1)控制静电生成环境:a. 湿度控制。
在不致导致器材或产品腐蚀生锈或其它危害的前提下,尽量加大湿度;b. 温度控制。
在可能条件下尽量降低温度,包括环境温度和物体接触温度;c. 尘埃控制。
此为防止附着(吸附)带电的重要措施;d. 地板、桌椅面料和工作台垫应由防静电材料制成,并正确接地;e. 静电敏感产品的运送传递和存储及包装与拆包装应采取静电防护措施;f. 喷射、流动、运送、缠绕和分离速度应予以控制,在液体、粉体等材料的输送管道中使用缓和器。
基于摩擦起电和静电感应控制的机器人触觉系统张善淳;邱宇;李冰;罗嘉诚;陈辉【摘要】设计了一种基于摩擦起电和静电感应原理为基础的机器人自驱动触觉系统,其基本结构由摩擦静电感应模块、控制电路模块和工作电路模块三部分组成.通过摩擦起电和静电感应作为触发信号作用于控制电路,进而控制机器人做出相应的指令动作.该机器人触觉系统具有结构明易、操作简单、灵敏度高、能够自锁运行等优点,能够应用于许多复杂场合和更恶劣环境中,提升了机器人触觉系统的实用性和应用范围.【期刊名称】《实验室研究与探索》【年(卷),期】2019(038)002【总页数】4页(P63-66)【关键词】机器人触觉;自驱动;摩擦起电;静电感应【作者】张善淳;邱宇;李冰;罗嘉诚;陈辉【作者单位】大连理工大学物理学院,辽宁大连116024;大连理工大学物理学院,辽宁大连116024;大连理工大学物理学院,辽宁大连116024;大连理工大学物理学院,辽宁大连116024;大连理工大学物理学院,辽宁大连116024【正文语种】中文【中图分类】O590 引言触觉是机器人获得环境信息的一种重要知觉形式,其主要目的是通过对机器人与对象、环境相互作用时的一系列物理特征量进行检测,获取对象与环境信息或完成某种作业任务,是机器人实现与环境进行直接作用的重要媒介[1-4]。
自上世纪70年代提出以来,研制满足要求的触觉传感器一直是机器人发展中的技术关键之一[5-6]。
机器人触觉系统主要采用力传感器、温度传感器和磁传感器等[7-9],这些传统的触觉传感器通常结构复杂、体型庞大、难以安装,并且通常需要连续激励才能正常工作,以至于所取得的成果大多停留在实验室阶段,不能很好地渗透到日常生产中去。
因此,希望能够通过研制一种新型触觉传感器克服普通传感器的种种缺陷,使之更容易地融入到基础生产生活中去。
近年来,王中林开发了一种微型摩擦发电机(TriboelectricNanogenerator,TENG),它能够利用摩擦生电和静电感应原理将环境中的机械能(例如:人的行走/胳膊摆臂、气流运动、流水等)转换为电能。
科学技术创新2020.02气固两相流静电测速技术与系统吴晔1崔依冬2王启昌2沈德魁2(1、江苏省南京市大唐环境产业集团股份有限公司特许经营分公司,江苏南京2111002、东南大学,江苏南京210018)1概述在众多工业生成过程中,广泛存在气固两相流这一特殊的流动状态,而对其参数的测量存在着众多难点,气固两相流静电测速技术是近年来广受关注和发展迅速的一种气固两相流速度的测量方法。
2气固两相流颗粒荷电机理固体接触起电发现的时间很早,但是,对固体接触起电的机理认知却是一个漫长的过程。
不同物体的功函数往往不同,这就导致两个物体在接触距离达到原子级别时(25埃),接触的两个表面之间存着这接触电位差,这就给电荷转移提供的原始动力,在接触电位差的驱动下,电荷开始移动,负电荷向功函数大的物体表面移动,正电荷向功函数小的物体表明移动,直至电荷转移形成的反响电位差与接触电位差等值反向,从而达到一种平衡状态,此过程十分所需时间极短,在接触的瞬间基本完成,此时接触表面称为电偶层,而电偶层的正负电荷数量相当,整体对外表现为不带电。
而在分离之后,功函数大的物体携带一部分负电荷,功函数小的物体则携带一部分的正电荷,两者对外表现带电,此过程如图所示。
物体A 和物体B 接触起电过程若将接触时物体B 所携带的电荷量定义为Q 0,远离后物体B 所携带的电荷量定义Q ,则两者之间如公式(1)所示:Q=fQ 0(1)式(1)中,f 成为逸散系数,其取值范围为0<f <1。
若两者分离速度足够快,则f 越接近于1,也就是说分离后的所携带的电荷量则越接近于分离前电偶层上所携带的电荷量;反之,分离速度很慢,两者分离后所携带的电荷量也越小。
3静电传感器测量原理3.1静电感应效应气固两相流中固体颗粒所携带的电荷将会产生静电场,那当带电体靠近不带电的导体时,导体内部电荷将在外电场的作用下重新分布,异种电荷分布在靠近带电体的导体表面,同种电荷分布在远离带电体的导体表面,从而产生静电感应效应。
国家标准:电子信息系统机房设计规范(GB50174-2017)一、物理安全1.1物理安全主要包括:(1)机房环境安全(2)通信线路安全(3)设备安全(4)电源安全1.1.1机房的安全等级分为三个基本类别:A类:对计算机机房的安全有严格的要求,有完善的计算机机房安全措施。
B类:对计算机机房的安全有较严格的要求,有较完善的计算机机房安全措施。
C类:对计算机机房的安全有基本的要求,有基本的计算机安全措施。
1.1.1机房安全要求和措施:(1)机房的场地,选址避免靠近公共区域,避免窗户直接邻街,机房布局应使工作区在内,生活辅助区在外;机房不要在底层或顶层。
措施:保证所有进出计算机机房的人都必须在管理人员的监控之下,外来人员进入机房,要办理相关手续,并检查随身物品。
(2)机房的防盗要求,对重要的设备和存储媒体应采取严格的防盗措施。
措施:早期采取增加质量和胶粘的防盗措施,后国外发明了一种通过光纤电缆保护重要设备的方法,一种更方便的措施类拟于超市的防盗系统,视频监视系统是一种更为可靠的防盗设备,能对计算机网络系统的外围环境、操作环境进行实时的全程监控。
(3)机房的三度要求,温度18-22度、湿度40-60%为宜、洁净度(要求机房尖埃颗粒直径小于0.5UnO,为使机房内三度达到规定的要求,空调系统、去湿机和除尘器是必不可少的设备。
(4)防静电描施:装修材料避免使用挂毯、地毯等易吸尘,易产生静电的材料,应采用乙烯材料,安装防静电地板并将设备接地。
(5)接地与防雷要求:①地线种类:A、保护地B、直流地C、屏蔽地D、静电地E、雷击地②接地系统:A、各自独立的接地系统B、交、直流分开的接地系统C、共线接地系统D、直流地、保护地共用地线系统E、建筑物内共地系统③接地体:A、地桩B、水平栅网C、金属地接板D、建筑物基础钢筋④防雷措施,使用接闪器、引下线和接地装置吸引雷电流。
机器设备应有专用地线,机房本身有避雷设备和装置。
(6)机房防火、防水措施:为避免火灾、水灾、应采取的措施为:隔离、火灾报擎系统、灭火设施(灭火器,灭火工具及辅助设备)、管理措施。
科学技术创新2019.291背景与意义燃煤电厂在机组运行过程中,锅炉侧一次风粉的流速和分布对整个机组的安全经济运行有着至关重要的影响。
然而,由于国内大部分燃煤火电厂都几乎没有一种相对比较稳定并且可靠的一次风粉流动速度以及分配等参数在线测量的方法,因此,导致燃煤锅炉在对一次风粉进行调节的过程中经常会出现锅炉内部火焰中心偏斜、燃烧不充分等状况[1]。
长期以来,国内火力发电厂锅炉一次风粉的流速、浓度等参数几乎都是采用皮托管的方式进行测量,然而,此种设备具有如下几大缺点,一是该测量设备极易磨损;二是该测量设备易因煤粉堵塞,从而造成测量的参数不准确。
基于以上原因,本文提出了一种基于静电耦合法的风粉在线监测系统,该系统能够可靠、高效、稳定的实现对锅炉磨煤机每根一次风粉管道内的风粉流动的流速、浓度等参数实时在线测量,为后期煤粉的分配提供支持,对机组的安全、经济运行具有重要意义。
2系统组成由于火力燃煤电厂中的锅炉侧制粉部分一次风粉的传送是气固两相流动的一种,而对于气固两相流检测来说,基于静电耦合法是目前非常适合燃煤火电厂对一次风粉参数在线测量的技术。
本文提出的基于静电耦合法的风粉在线监测系统主要三大部分组成,即静电传感器、前端信号处理单元、中央处理柜[2]。
其中系统的组成如图1所示。
其工作流程如下,首先,由于相互之间的碰撞、摩擦而使其带上静电电荷的煤粉颗粒跟随一次风气流流动,然后,这些带有静电电荷的煤粉颗粒物通过静电传感器上的感应移动用户与固定网用户之间的连接。
作为GSM 无线移动通信系统中登记用户建立呼叫保持的必要条件,访问用户位置寄存器(VLR )主要是负责服务于其对应控制区域内的各类无线移动用户,实现其对应控制区域内且登记的各类无线移动用户相关信息的存储功能。
该无线移动用户有关数据信息必须由访问用户位置寄存器(VLR )获得并完成存储。
作为GSM 无线移动通信系统中的中央数据库,归属用户位置寄存器(HLR )主要负责存储着HLR 对应控制的所有无线移动用户的有关通信数据。
HLR 不仅可以控制多个无线移动通信交换区域,而且可以控制整个无线移动通信网络,所有正常登记的无线移动用户的全部静态通信数据都会被存储在这个归属用户位置寄存器(HLR )当中。
作为GSM 无线移动通信系统中应用的特别安全措施,诸如无线移动用户鉴权、无线对应接口的语音、数据信息以及相关信号信息保密等,鉴权中心(AUC )实现了这样一些功能。
无线移动设备对应的国际移动设备识别代码(IMEI )主要是由移动设备识别寄存器(EIR )负责完成存储的,相关运营部门对失窃、技术故障、影响无线移动通信网络正常工作的其他移动台(MS )设备,都会第一时间采取对应的防范措施,进一步确保无线移动通信网络中正常使用的无线移动通信设备的安全性与唯一性[3]。
结束语随着GSM 无线移动通信系统的发展,已经影响和服务于社会的各行各业,我们应该了解和认识这个系统的基本结构和功能。
本文简要分析了GSM 无线移动通信系统的各个主要功能结构以及它的主要功能。
参考文献[1]华为技术有限公司,GSM 网络规划[M].北京:人民邮电出版社,2004,6.[2]韩斌杰,GSM 原理及网络优化[M].北京:机械工业出版社,2001,8.[3]张业荣,竺南直,程勇.蜂窝移动通信网络规划与优化[M].北京:电子工业出版社,2003,9.作者简介:黄波(1974原),男,汉族,四川成都人,硕士研究生,讲师,研究方向:电子信息技术信号处理及系统集成。
基于静电耦合法的风粉在线监测系统刘宗盛1宋亚明1刘子诚2李超2马保智2(1、国家电力投资集团河南电力检修工程有限公司,河南郑州4500162、长沙理工大学,湖南长沙410114)摘要:对于火力发电厂燃煤锅炉来说,其锅炉燃烧的稳定性与效率主要与进入各个燃烧器的风粉分配是否均衡有关,而长期以来由于受各方面因素影响,一次风粉的精细化测量应用有限,导致燃烧器风粉的分配不太均衡,很大程度上制约了火力发电厂的安全经济运行。
本文介绍了一种基于静电耦合法的风粉在线测量系统,该系统能够实时精确的测量各一次风粉管道中煤粉流速,对实现锅炉高效低氮燃烧具有重要的意义。
关键词:风粉在线;静电耦合;煤粉流速;低氮燃烧中图分类号:TM621.2文献标识码:A 文章编号:2096-4390(2019)29-0102-02(转下页)102--2019.29科学技术创新元件后,煤粉颗粒所携带的静电电荷就会被静电传感器所采集,最后,静电传感器所采集的静电信号经过就地前端信号处理装置的相应处理后,将其传送给中央处理机柜,中央处理柜接收到这些预处理后的数据后,经相应处理分析,就会得到相应煤粉管道中煤粉的流动速度以及分配数据,并将这些数据经过通讯模块传输给DCS系统。
2.1传感器本系统采用静电感应原理,无外激励源。
收集到的有用信号是带有静电电荷的煤粉颗粒通过管道时,传感器的感应元件上产生的感应电荷。
由于传感器没有零件插入到粉煤管道中,因此它不会用于一个传感器。
此外,该传感器的内部半径和测粉管道内半径完全相同,管道内光滑。
煤粉几乎不会冲刷磨损传感器底座。
由于传感器的传感元件可以包括所有要测量的煤粉,因此实现了全断面测量。
2.2前端信号处理单元该系统的前端信号处理单元主要是为了实现对静电信号的采集、预处理以及传输等。
由于采集的静电信号非常微弱,因此为了减轻外界环境中的各种干扰信号对测量的影响,故对前端信号处理单元设计有专用屏蔽保护外壳。
另外,前端信号处理单元的一端与静电传感器的感应元件信号接出端连接,以便获传感器采集的静电信号,另一端则通过通信线缆与供电线缆和中央处理机柜相连接,以便及时的将经过预处理的数据传输给中央处理柜。
2.3中央处理机柜对于整个系统来说,中央处理机柜是其核心,它的主要作用是,实时的接收由传感器采集,并经前端信号处理单元预处理的静电感应信号,并对这些采样数据进行相应处理分析,然后将数据存储并通过人机交互界面实时显示处理结果。
此外,机柜内部设有专用的数据通讯模块,能够实现中央处理机柜与DCS系统的实时通讯,方便中央处理机柜将采集计算所得结果实时传输给DCS系统。
3系统测试为了验证该风粉在线监测系统能否实时精确、稳定的测量各一次风粉管道中煤粉流速等参数测量,特对该系统进行以下测试:首先,在确定磨煤机出力不变的情况下,控制一次风量,并手动测量磨煤机出口4根粉管内的风速与煤粉分配,与风粉在线监测系统的检测到的数据进行相互比较[4];然后,在确定一次风量不变的情况下,控制磨煤机的出力,并手动测量磨煤机出口4根粉管内的风速和煤粉分配,与风粉在线监测系统的检测的数据相互比较。
本次测试的具体工况设置如下表1所示,其中,W-01~W-03工况,是在确保一次风量基乎不变的状况下,改变磨煤机出力而进行的实验;W-03~W-05工况,则是在确保磨煤机出力基乎不变的状况下,改变其一次风量而进行的实验。
表1测试工况表由于所测煤粉管道中的介质主要为风粉混合物,而一次风风速一般高于煤粉颗粒的流动速度,因此,两者之间必存在相对运动。
该系统测量的是煤粉管道内部颗粒物的流速,而测试时的实测值则是煤粉管道内部一次风的风速,因此,两者的测量值理论上存在一定偏差。
为能够更准确分析比较实际管道中颗粒物的流动速度与该系统测量所得的颗粒物的流动速度之间的误差,根据国内外公开的有关的研究结论[5],可以将实际测量所得的一次风的风速统一换算成煤粉颗粒物的流动速度,并与该系统所检测的数据进行对比分析。
经过对测试数据进行分析,可以得出,经折算后得到的实测煤粉颗粒物的流速与风粉在线监测系统的测量结果比较接近,在五个不同的测试工况下,煤粉管1、管2、管3、管4的平均相对偏差在百分之三点五到百分之四之间,而单根煤粉管的最大相对偏差则为百分之六点一,偏差相对较小。
4结论本文提出了一种基于静电耦合法的风粉在线监测系统,该系统能够很好的解决传统风粉在线监测系统存在的弊端,且经测试发现该系统能够可靠、高效、稳定的实现对锅炉磨煤机每根一次风粉管道内的风粉流动的流速、浓度等参数实时在线测量,为后期煤粉的分配提供支持,对机组的安全、经济运行具有重要意义。
参考文献[1]付飞飞,许传龙,王式民等.基于阵列式静电传感器的密相力输送煤粉颗粒运动特性分析[J].东南大学学报,2013,43(3):536-541.[2]金锋,付海涛.静电传感器微弱信号检测电路的研究[M].北京理工大学学报,2010,30(11):1301-1304.[3]阙哲,邵富群.基于静电传感器相关测速精度探[J].化工自动化及仪表,2010,37(3):69-72.[4]金伊,王溪波,禹树春.静电传感器在电厂煤粉浓度测量中的研究[J].沈阳工业大学学报,2006,28(6):643-646.[5]高飞,基于静电耦合法的风粉在线测量及燃烧器功率调平的研究与应用[D].保定:华北电力大学,2017.作者简介:刘宗盛(1968-),男,汉族,河南新乡人,中级工程师,大学专科学历,国家电力投资集团河南电力检修工程有限公司,从事测量技术与自动化方面工作。
工况编号给定煤量(t/h) 一次风量(kNm3/h)W-01 40 78.2W-02 60 76.9W-03 50 78.0W-04 50 91.6W-05 50 65.5图1风粉在线监测系统的组成示意图103 --。