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【图纸全套】钳块加工工艺及专用夹具设计【终稿】 【图纸全套】钳块加工工艺及专用夹具设计【终稿】

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内容摘要(随机读取):

1、成不生不确定性和路由建立延迟的不确定性。在按需路由协议中,每条激活路由建立的平均开销要远远高于先应式路由协议的平均开销。在只有少数节点之间需要通信的情况下,按需路由协议的路由开销才比先应式路由协议的小。混合型路由协议是对先应式路由协议和按需路由协议的综合。它在小范围局部区域内使用先应式路由协议,对局部区域外节点的路由查找采用按需路由协议。这样可将链路变化限定在局部区域内,从而减少全网广播带来的路由开销。混合路由协议实现了按需路由协议和先应式路由协议优势互补,具有相对低的带宽消耗和路由发现延迟平面结构路由协议和分层结构路由协议按照路由协议所依据的网络逻辑结构的不同,自组网路由协议可分为平面结构和分层结构。平面结构路由协议是指网络中各节点在路由功能上地位相同,没有引入分层管理机制。它的主要优点是网络中没有特殊的节点,网络流量均匀地发散在网络中,路由算法易于实现其主要缺点是可扩展性差,在定程度上限制了网络的规模。与平面结构路由。

2、地网之间的相互联接线不应少于两根干线。接地网的外像应闭合,外像各角做成圆弧形,圆弧半径不宜小于均压带间距离的半,在接地线引进建筑物的入口处,应设标志。主变中性点放电间隙保护为了保护变压器中性点,尤其是不接地高压器中性点的绝缘,通常在变压器中性点上装设避雷器外,还需装设放电间隙,直接接地运行时零序电流保护起作用,动作接地变压器,避雷器作后备变压器不接地时,放电间隙和零序过电压起保护作用,大气过电压时,线路避雷器动作,工程过电压时,间隙保护动作。因氧化锌避雷器残压低,无法与放电间隙无法配合,故选用阀型避雷器。致谢在认真阅读原始材料,分析材料,参考阅读发电厂电气部分课程设计参考资料发电厂及变电站电气设备和电力系统继电保护以及高电压技术等参考书籍,在指导老师的指导下,经过周密的计算,完成了此次毕业设计。通过此次的毕业设计,使我了解设计的要求,及设计内容,更加深刻了解课本中的内容,使知识与理论相结合,使基础知识与实际操作紧密联系。。

3、段式零序电流方向保护。母联兼旁路断路器保护两段式相间电流和零序电流保护。二距离保护装置及重合闸。电力变压器是电力系统中十分重要的供电元件,它的故障将对供电可靠性和系统的正常运行带来严重的影响,而本次所设计的变电所是市区降压变电所,如果不保证变压器的正常运行,将会导致全其本身并安全地将雷电流引入大地,从而保护设备,避雷针必须高于被保护物体,可根据不同情况或装设在配电构架上,或独立装设,避雷线主要用于保护线路,般不用于保护变电所。避雷器是专门用以限制过电压的种电气设备,它实质是个放电器,与被保护的电气设备并联,当作用电压超过定幅值时,避雷器先放电,限制了过电压,保护了其它电气设备。避雷针的配置原则电压及以上的配电装置,般将避雷针装在配电装置的构架或房顶上,但在土壤电阻率大于米的地区,宜装设独立的避雷针。独立避雷针线宜设独立的接地装置,其工频接地电阻不超过。及以下高压配电装置架构或房顶不宜装避雷针,因其绝缘水平很低,雷击时易引。

4、起反击。在变压器的门型架构上,不应装设避雷针避雷线,因为门形架距变压器较近,装设避雷针后,构架的集中接地装置,距变压器金属外壳接地点在址中距离很难达到不小于的要求。避雷器的配置原则配电装置的每组母线上,应装设避雷器。旁路母线上是否应装设避雷器,应租在旁路母线投入运行时,避雷器到被保护设备的电气距离是否满足而定。以下变压器和并联电抗器处必须装设避雷器,并尽可能靠近设备本体。及以下变压器到避雷器的电气距离超过允许值时,应在变压器附近增设组避雷器。三绕组变压器低压侧的相上宜设置台避雷器。线路侧般不装设避雷器。接地装置的设计接地就是指将地面上的金属物体或电气回路中的节点通过导体与大地相连,使该物体或节点与大地保持等电位,埋入地中的金属接地体称为接地装置。本变电所采用棒形和带形接地体联合组成的环形接地装置。接地装置应尽可能埋在地下,埋设深度般为米,围绕屋内外配电装置,主控楼主厂房及其它需要装设接地网的建筑物,敷设环形接地网。这些接。

5、要求动稳定校验因为选用导线选满足架空线路的安全机械强度要求,故不必校验。通过以上校验导线符合条件。二侧母线选择硬母线按最大持续工作电流选择导线载面即待建变电所最热月平均气温为,查表得所以预选平放校验热稳定校验选选符合要求动稳定校验符合条件通过以上校验平放,符合条件。七继电保护配置线路保护相差高频保护,选用型装置。二装设距离及零序保护。包括三段式相间距离保护及两段式接地距离保护,零序保护为四段式零序电流方向保护。三综合重合闸装置四装设断路器失灵保护,两台断路器合用套保护。母线保护采用电流相位比较式保护。回路故障录波器。母联兼旁路断路器保护。两段式相间电流和零序电流保护。二型距离保护装置。三综合重合闸装置。线路保护。线路保护采用三段式相间电流Ⅰ段零序电流及重合闸保护装置。二线路二三双回路保护采用方向零序电流横差保护距离保护包括三段式相间距离保护及两段式接地距离保护零序保护为四。

6、协议相对应的是分层结构路由协议。分层路由协议采用群的概念对移动节点进行层次划分。若干个在地理空间上相邻的节点构成个群,每个群有个群首。群与群之间通过网关节点进行通信。网关节点可以是群首也可以是其他群成员。网关节点之间的链接构成上层骨干网。所有群之间的通信都通过骨干网转发。分层结构路由协议包括分群算法群维护协议群内路由协议和群间路由协议个部分。分群算法解决如何在动态分布式网络环境下使移动节点高效地聚集成群,它是分层路由协议的关键。群维护协议主要解决节点移动过程中的群结构维护问题,包括移动节点退出和加入群群的产生和消亡等功能。分层结构路由协议适用于超大型网络,但在自组网环境中,由于网络拓扑结构的快速变化,其算法实现非常复杂。中小规模路由协议和大规模可扩展路由协议中小规模路由协议是指适用于中小规模自组网通常是几十个节点的路由协议,当前在该方面的研究已取得了很大进展,陆续提出了系列草案,如协议等。随着网络规模的扩大以及节点移动性。

7、尤其对主接线,电气设备以及导线选择方法进步掌握。在此,我要感谢在此次设计过程中给予我帮助的老师以及同学,没有你们的帮助,此篇论文完成的将加倍的困难,感谢你们,参考文献电气工程专业毕业设计指南电力系统分册陈跃电力工程陈志业电力系统继电保护李骏年发电厂电气设备范锡普电力系统课程设计及毕业设计参考资料曹敏电力工程电气设备手册上所停电,影响下降变电所供电可靠性。变压器的故障可分为内部和外部两种故障。内部故障系指变压器油厢里面的各种故障,主要故障类型有各绕组之间发生的相间短路单相绕组部分线区之间发生的匝间短路单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地短路铁芯烧损。变压器的外部故障类型有绝缘套管网络或破碎而发生的单相接地通过外壳短路引出线之间发生的相间故障。变压器的不正常运行情况主要有由于外部短路或过负荷而引起的过电流油箱漏油而造成的油面降低变压器中性点电压升高或由于外加电压过高而引起的过励磁。为了防止变压器发生各种类型故障和不正常运行。

8、地网之间的相互联接线不应少于两根干线。接地网的外像应闭合,外像各角做成圆弧形,圆弧半径不宜小于均压带间距离的半,在接地线引进建筑物的入口处,应设标志。主变中性点放电间隙保护为了保护变压器中性点,尤其是不接地高压器中性点的绝缘,通常在变压器中性点上装设避雷器外,还需装设放电间隙,直接接地运行时零序电流保护起作用,动作接地变压器,避雷器作后备变压器不接地时,放电间隙和零序过电压起保护作用,大气过电压时,线路避雷器动作,工程过电压时,间隙保护动作。因氧化锌避雷器残压低,无法与放电间隙无法配合,故选用阀型避雷器。致谢在认真阅读原始材料,分析材料,参考阅读发电厂电气部分课程设计参考资料发电厂及变电站电气设备和电力系统继电保护以及高电压技术等参考书籍,在指导老师的指导下,经过周密的计算,完成了此次毕业设计。通过此次的毕业设计,使我了解设计的要求,及设计内容,更加深刻了解课本中的内容,使知识与理论相结合,使基础知识与实际操作紧密联系。。

9、时造符合要求通过以上校验可知,选择型电流互感器符合要求。线路选择预选,技术参数如下表型号技术参数电流比级次组合校验热稳定校验,符合要求动稳定校验符合要求通过以上校验可知,选择型电流互感器符合要求。毛纺厂线路选择因毛纺厂线路负荷与线路负荷相差不多,故按照线路选择如下型号技术参数电流比级次组合水泥厂线路选择同理,该线路选择如下型号技术参数电流比级次组合纺织厂线路选择同理,该线路选择如下型号技术参数电流比级次组合水厂线路选择同理,该线路选择如下型号技术参数电流比级次组合电压互感器选择根据电压互感器装置处电压等级确定电压根据用途及负荷确定准确度二次电压二次负荷量及联接方式选择线路选择选取户外额定变比级级级侧选择选取户外额定变比级级侧选择选取户内额定变比级级级主母线选择侧母线选择软母线按最大持续工作电流选择导线载面即待建变电所最热月平均气温为,查表得所以预选导线校验热稳定校验选选符。

10、起反击。在变压器的门型架构上,不应装设避雷针避雷线,因为门形架距变压器较近,装设避雷针后,构架的集中接地装置,距变压器金属外壳接地点在址中距离很难达到不小于的要求。避雷器的配置原则配电装置的每组母线上,应装设避雷器。旁路母线上是否应装设避雷器,应租在旁路母线投入运行时,避雷器到被保护设备的电气距离是否满足而定。以下变压器和并联电抗器处必须装设避雷器,并尽可能靠近设备本体。及以下变压器到避雷器的电气距离超过允许值时,应在变压器附近增设组避雷器。三绕组变压器低压侧的相上宜设置台避雷器。线路侧般不装设避雷器。接地装置的设计接地就是指将地面上的金属物体或电气回路中的节点通过导体与大地相连,使该物体或节点与大地保持等电位,埋入地中的金属接地体称为接地装置。本变电所采用棒形和带形接地体联合组成的环形接地装置。接地装置应尽可能埋在地下,埋设深度般为米,围绕屋内外配电装置,主控楼主厂房及其它需要装设接地网的建筑物,敷设环形接地网。这些接。

11、尤其对主接线,电气设备以及导线选择方法进步掌握。在此,我要感谢在此次设计过程中给予我帮助的老师以及同学,没有你们的帮助,此篇论文完成的将加倍的困难,感谢你们,参考文献电气工程专业毕业设计指南电力系统分册陈跃电力工程陈志业电力系统继电保护李骏年发电厂电气设备范锡普电力系统课程设计及毕业设计参考资料曹敏电力工程电气设备手册上所停电,影响下降变电所供电可靠性。变压器的故障可分为内部和外部两种故障。内部故障系指变压器油厢里面的各种故障,主要故障类型有各绕组之间发生的相间短路单相绕组部分线区之间发生的匝间短路单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地短路铁芯烧损。变压器的外部故障类型有绝缘套管网络或破碎而发生的单相接地通过外壳短路引出线之间发生的相间故障。变压器的不正常运行情况主要有由于外部短路或过负荷而引起的过电流油箱漏油而造成的油面降低变压器中性点电压升高或由于外加电压过高而引起的过励磁。为了防止变压器发生各种类型故障和不正常运行。

12、增强,这些路由协议的开销都成为个非常棘手的问题。同时,网络规模的扩大意味着路由协议收敛时间的增长,再加上节点的可移动性,整个网络路由信息的致性和准确性很难保证,路由失效和环路等问题开始出现。因此,适用于大规模网络的路由协议可扩展路由协议成为自组网路由协议研究的重要内容。单播路由协议和多播路由协议协议等都是支持单播应用的自组网路由协议。将多播技术的有效性与自组网的特殊优势相结合,在自组网环境下开发些基于组的多播应用业务,具有非常广阔的前景。因此,支持多播应用的自组网多播路由协议也是当前的个研究热点。其他路由协议另外,还可以根据是否使用地理位置信息是否提供保证或者是否考虑功率信息,将路由协议分为利用地理位置信息的路由协议路由协议和功率感知路由协议。其中,利用地理位置信息的路由协议又可以分为地理位置辅助路由协议和基于地理位置的路由协议。目前提出的自组网路由算法可以分为两类对尽力而为型协议的改进和针对要求设计的路由算法。功率感知。

参考资料:

[1]【图纸全套】钢结构检测用攀行机器人设计【终稿】(第2357025页,发表于2022-06-25)

[2]【图纸全套】钢管自动喷标系统设备之立柱横梁设计【终稿】(第2357024页,发表于2022-06-25)

[3]【图纸全套】钢筋调直机设计【终稿】(第2357023页,发表于2022-06-25)

[4]【图纸全套】钢筋调直机的设计【终稿】(第2357022页,发表于2022-06-25)

[5]【图纸全套】钢筋校直机毕业设计【终稿】(第2357021页,发表于2022-06-25)

[6]【图纸全套】钢球锥轮式无级变速器的设计【终稿】(第2357020页,发表于2022-06-25)

[7]【图纸全套】钢球机械无级变速器结构的设计【终稿】(第2357019页,发表于2022-06-25)

[8]【图纸全套】钢球分选机的设计【终稿】(第2357018页,发表于2022-06-25)

[9]【图纸全套】钢板校平机的设计【终稿】(第2357016页,发表于2022-06-25)

[10]【图纸全套】钢板初轧机设计【终稿】(第2357015页,发表于2022-06-25)

[11]【图纸全套】钢座活性套的冲压复合模设计【终稿】(第2357014页,发表于2022-06-25)

[12]【图纸全套】钢丝绳电动葫芦提升系统设计【终稿】(第2357013页,发表于2022-06-25)

[13]【图纸全套】钜角柜设计冲压模设计【终稿】(第2357012页,发表于2022-06-25)

[14]【图纸全套】钉齿幅盘杠杆传力式翻边复合模设计【终稿】(第2357011页,发表于2022-06-25)

[15]【图纸全套】金属钮扣多工位级进模设计【终稿】(第2357010页,发表于2022-06-25)

[16]【图纸全套】金属粉末成型液压机PLC设计【终稿】(第2357009页,发表于2022-06-25)

[17]【图纸全套】金属盖落料拉深工艺与模具设计【终稿】(第2357007页,发表于2022-06-25)

[18]【图纸全套】金属带式汽车无级变速器传动机构设计【终稿】(第2357006页,发表于2022-06-25)

[19]【图纸全套】金刚石砂轮修整器设计【终稿】(第2357004页,发表于2022-06-25)

[20]【图纸全套】量杯充填形式的颗粒物料卧式成型充填封口包装机设计【终稿】(第2357003页,发表于2022-06-25)

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