我國新能源行業(yè)正加速發(fā)展 , 同時環(huán)境因素帶來的挑戰(zhàn)影響著系統的安全運行?,F有巡檢方式多為人工巡檢 ,難以 滿足風電巡檢全空間、全信息綜合高效管理的需求。針對該問題 ,在分析風電機組場景數據、風電設施、運維需求的基礎上 ,研究 了基于北斗高精度定位的沉降觀測 、無人機智能巡檢 、風電場安全運行數據時空共享等關鍵技術 ,設計開發(fā)了風電場安全生產 管理系統 , 包含沉降監(jiān)測、智能巡檢、缺陷處置 、北斗通信等功能模塊 , 為風電場協同智能規(guī)劃和運維提供實時高效的決策支持 , 并在大石崖風電場進行實證應用 ,有效提升了復雜環(huán)境中運維管理的適應性。
為了使普通數碼相機更好地應用于近景攝影測量 ,研究基高比對攝影測量精度的影響。以全站儀觀測值為理論值 ,數字攝影測量工作站采集數據為觀測值 ,通過在一系列基高比不同的位置獲取影像并內業(yè)采集數據 ,綜合分析基高比對攝影測量精度的影響 。結果表明 , 隨著基高比的增大 , 攝影測量精度逐漸上升 , 對實際的攝影測量生產具有一定的參考價值和指導意義 。
飛行目標往往呈現為十幾個像素點的小目標 ,對其準確檢測是黑飛反制、管控等應用中首要解決的問題 。鑒于此 ,提出一種基于改進YOLO v3的方法提高飛行目標的檢測能力。首先為避免梯度消失 ,增強特征的復用 ,在特征檢測層引入殘差網絡;其次為提高小目標的檢測能力 ,增加對4倍下采樣特征的檢測;然后通過數據集對未改進YOLO v3和改進后YOLO v3進行訓練獲取模型;最后將Faster R-CNN、未改進YOLO v3和改進后YOLO v3進行實驗對比 ,數據顯示改進后YOLO v3的準確度提升14個百分點以上 , 能較好地檢測出飛行目標。
為預測燃氣-蒸汽聯合循環(huán)電廠汽輪機轉子壽命損耗 , 以LZC38. 3—6. 9/[0. 6]/1. 35/565/[265]型單缸 、雙壓非再熱、單抽凝汽式汽輪機為例 , 明確其轉子損傷與使用壽命之間的關系 ,對汽輪機轉子壽命損耗進行預測。結果表明:LZC38. 3—6. 9型汽輪機在常規(guī)操作下 ,預計約30年后轉子首現微裂紋 ,適時大修與裂紋修復能有效延長其使用壽命 。該預測方法針對汽輪機轉子的壽命損耗預測精度均在98%以上 ,具備極高的預測穩(wěn)定性 ,有助于確保轉子在達到其壽命限制之前得到及時的維護和更換 ,避免潛在的安全事故和停機損失。
某廠1 000 MW機組一次風機變頻-工頻無擾切換技術改造后 ,針對正常運行中一次風機變頻運行存在的問題 , 重點分析了一次風機容易發(fā)生失速 、一次風機變頻器電源開關QS1合閘失敗以及特殊工況下一次風機無擾切換控制邏輯問題 ,并提出相應的解決方法 ,可為同類型設備改造提供一定的參考。
針對孔室絮凝斜管沉淀池存在的問題 ,采用氣浮法改造工藝進行升級改造 ,并加裝氣浮設備 ,將其升級改造為一種具備雙重功能的可切換氣浮沉淀池 , 與氣浮設備自動化程序配合 ,在高藻低濁度時開啟氣浮設備 ,利用氣浮工藝除藻;在洪水到 來濁度提高時關閉氣浮設備 , 關閉排渣口 ,恢復傳統沉淀效果 ,有效降低生產成本 ,提升出廠水水質。該升級改造技術 ,投入資金少 , 除藻效果佳 , 自動化控制降低了人工及操作失誤率 , 能實現增效降耗的效果。
風能和光伏發(fā)電技術不斷改進和成熟 , 隨著發(fā)電效率的提高 ,裝機容量逐漸增大 ,有效減少了碳排放量。然而 ,風能 和光伏發(fā)電存在波動性和間歇性 ,給電網的安全穩(wěn)定運行帶來了考驗 。風光儲發(fā)電系統以其互補互濟、發(fā)電靈活的特點成為未 來能源系統的重要組成部分 , 因此其無功補償問題的研究具有重要的理論和實踐意義 。基于電壓穩(wěn)定性考慮 ,提出一種多級無 功補償協調控制策略 ,采用儲能 、風機 、光伏與SVG的協調控制策略 , 實現風光儲發(fā)電系統中有功 、無功聯合調壓 ,保障電網運行 穩(wěn)定 , 改善系統的電能質量。
隨著中國空間站建成并轉入運營階段 , 空間站的維修問題已逐步凸顯??臻g站使用壽命10年 , 惡劣的空間環(huán)境與飛 行器壽命之間的矛盾對空間站的運營提出了嚴峻挑戰(zhàn) ,特別是電子單機受影響最為顯著 ,延長電子單機在軌運行壽命的問題亟 需解決 ,開展單機的精細化維修研究勢在必行 。現以電子單機為例 ,開展電子單機板卡在軌同構化、精細化維修技術研究 ,綜合 考慮板卡的物理性能檢測 、維修和維修后基本性能測試等全周期維修工作 ,構建單機維修系統 , 實現了電子單機的板卡級精細 化維修 ,提升了電子單機空間維修和維護的能力 ,從而保障了航天器長期安全可靠運行。
自來水廠的混凝劑投加工藝 ,通常是根據人工觀察判斷絮凝效果 。鑒于此 ,對礬花圖像拍攝裝置展開研究 ,設計了 一套可全天候拍攝 、自主控制 、自適應光源亮度調節(jié)且成像清晰的礬花圖像拍攝裝置 。介紹了拍攝裝置的硬件設計 ,如相機鏡 頭、機械裝置 、光源、控制板設計;軟件開發(fā) ,如微處理器控制程序、相機控制程序和人機界面 。最后對該項目的研究成果進行了 總結 ,對拍攝裝置的測試效果進行了圖片展示。
以非洲納米布沙漠甲蟲為仿生對象 ,研究其親/疏水表面間距分布形成的鞘翅表面集水原理 ,探究不同親/疏水間 距對冷凝集水的影響 ,確定制備超疏水仿生功能表面的最佳工藝參數。采用激光刻蝕、化學修飾等方法制備疏水仿生功能表面 , 分析激光刻蝕參數和親/疏間距參數對表面潤濕性的影響規(guī)律 ,搭建基于太陽能驅動的半導體制冷片冷凝集水裝置 ,在恒溫恒 濕環(huán)境下對不同親/疏水間距的仿生功能表面進行冷凝集水實驗 。實驗結果表明 ,通過調節(jié)激光刻蝕速度和線間距能夠獲得具 有不同接觸角的疏水表面 , 親/疏水相間分布時 ,疏水部分比例越大則整體接觸角越大 ,經過化學修飾 , 最大接觸角為154. 51° , 當親/疏間距尺寸都為1. 5 mm時 ,仿生功能表面冷凝集水效率最高 ,分均集水量為0. 86 mg/cm2。