•电源电压必须小于设备的额定电压。电压等级上方的操作可能会导致设备损坏,吸烟或火焰和功能问题。•必须以设备保持电流高于电路中的正常电流值的方式选择设计,并且设备跳闸电流低于异常电流值。选择设备保持电流和Trip电流值太低,无法在正常使用条件下中断电路。•不应在可以在短路条件下超过最大中断电流的应用中使用此产品。•设备旨在防止偶尔在电流或温度断层条件上造成的损害,并且在预计重复故障条件或延长的行程事件时不应使用。•如果设备处于绊倒状态或暴露于100 o C的温度条件或温度条件下的温度条件下,则设备可能无法执行指定的执行。
IT系Matoshri工程与研究中心,印度纳西克。 摘要 - 随着自动驾驶技术的快速发展,确保这些车辆在道路上的安全已成为最重要的问题。 安全自主驾驶的关键方面之一是准确检测到车道和潜在的道路危害,例如断路器。 在这项研究中,我们提出了一个车道和速度断路器警告系统(LSBW),该系统采用机器学习算法来增强自动驾驶汽车的感知能力。LSBWS利用计算机视觉和机器学习技术的组合来实时检测和分析和分析路线和速度障碍。 该系统利用摄像头传感器捕获前方的道路场景,然后采用图像处理算法来识别车道标记和速度断路器。 使用卷积神经网络(CNN)在捕获的图像中准确检测和分类这些特征。 关键字:车道检测,快速破坏者检测,自动驾驶汽车,机器学习算法,卷积神经网络,道路安全。IT系Matoshri工程与研究中心,印度纳西克。摘要 - 随着自动驾驶技术的快速发展,确保这些车辆在道路上的安全已成为最重要的问题。安全自主驾驶的关键方面之一是准确检测到车道和潜在的道路危害,例如断路器。在这项研究中,我们提出了一个车道和速度断路器警告系统(LSBW),该系统采用机器学习算法来增强自动驾驶汽车的感知能力。LSBWS利用计算机视觉和机器学习技术的组合来实时检测和分析和分析路线和速度障碍。该系统利用摄像头传感器捕获前方的道路场景,然后采用图像处理算法来识别车道标记和速度断路器。使用卷积神经网络(CNN)在捕获的图像中准确检测和分类这些特征。关键字:车道检测,快速破坏者检测,自动驾驶汽车,机器学习算法,卷积神经网络,道路安全。
牙菌菌生物膜内链球菌与白色链球菌之间的生态相互作用是驱动龋齿发病机理的重要因素。这项研究旨在调查s。mutans c。白色疾病的生长和通过细胞外膜囊泡(EMV)和泛素化调节(一种关键蛋白转化后修饰)的调节。我们建立了一个Transwell共培养模型,以实现s之间的“联系 - 独立”相互作用。mutans and c。白色唱片。s。mutans eMV与c直接关联。白色念珠菌细胞并促进生物膜的形成和生长。Quantertative泛素化分析显示了s。Mutans极大地改变了c。白色唱片。我们确定了整个c的10,661个泛素化位点。白色唱片蛋白质组及其在与翻译,代谢和应激适应性相关的途径中的富集。与s共同培养。突变导致对糖分解代谢和减少功率产生的398种蛋白质上的泛素化上调。s。mutans上调了c的超氧化物歧化酶3。白色念珠菌,诱导其降解和高度增强的活性氧水平,并同时刺激c。白色唱片的生长。我们的发现阐明了EMV和泛素化调制,作为控制s的关键机制。mutans-c。白色唱片相互作用,并为促进性口服生物膜环境提供新的见解。这项研究显着提高了对牙齿斑块营养不良和龋齿发病机理基础的复杂分子相互作用的理解。
1986 年至 1989 年在线所有断路器的断路器可靠性。按中断介质划分..................................................... 49 1986 年至 1989 年在线所有变压器的变压器可靠性。按电压组划分......................................................... 49 原型中包含的 Alvey 变压器和断路器。..............50 变压器故障模式和影响分析 ................................ 52 断路器故障模式和影响分析 ................................ 54 可监控的断路器状况 ................................ 56 可离线监控的断路器状况 ................................ 57 可监控的电力变压器状况 ................................ 58 BPA 变电站变压器和断路器的 RCM 估计经济效益 ................................................................................ 72 断路器和变压器类型 RCM 效益 ................................ 75 断路器和变压器类型 RCM 效益(续)................. 76 断路器和变压器类型 RCM 效益(续)................. 77 断路器和变压器类型 RCM 效益(续)................. 78 断路器和变压器类型 RCM 效益(续)................. 79 可能的维护指标 ............................................. 84
空气断路器、塑壳断路器和微型断路器用于保护发电机 ABB 可提供种类繁多的空气断路器 (Emax)、塑壳断路器 (Tmax)、模块化断路器 (System proM compact),可满足各种工厂工程需求。Emax 和 Tmax 断路器提供符合 IEC 和 UL 标准的版本,其特点是模块化和紧凑性,尺寸/性能比高。它们可配备适用于发电机、电动机和变压器的保护装置。特别是,Tmax 断路器可配备不仅适合发电机,而且特定于发电机的保护装置(例如 Ekip-G-LS/I 版本)。目前,Emax 和 Tmax 是世界上唯一提供无线通信的断路器,使用蓝牙技术,允许从 PC 或掌上电脑进行配置和诊断。具体来说,下面列出的设备可用于发电机组上的应用:
Duke-Oconee 156762 001 881325 8 评估状况:2024 年 2 月 15 日,Paragon 完成了对该断路器潜在缺陷的初步记录,Duke-Oconee 发现该断路器无法按要求关闭或在长时间应用远程关闭信号后关闭操作延迟。由于断路器的主要安全功能是关闭并保持下游负载的电源连续性,因此无法关闭可能会导致严重的安全隐患。这是首次报告此故障模式,Paragon 怀疑问题与断路器润滑老化有关。Paragon 进行了调查测试。在此过程中,对断路器的操作机构进行了清洁和重新润滑。重新润滑完成后,对断路器进行测试以验证其是否正常运行。完成这些活动后,断路器按设计运行。然后 Paragon 纳入了 2 周的休息期(无断路器循环)。在休息期后的第一次关闭操作中,发现断路器再次出现延迟关闭。Paragon 一直与 OEM(施耐德电气)密切合作,进行故障分析。经过施耐德电气的广泛检查和测试,清洁和重新润滑活动后无法重现这种情况,也没有发现任何会导致断路器机构延迟关闭的断路器零件和材料不合格品。Paragon 已审查了最终的 OEM 分析报告,并得出结论,此断路器出现的问题与润滑维护有关,而不是设计或制造缺陷造成的。Paragon 将为所有客户更新与此断路器元件相关的说明手册,建议更频繁地清洁、重新润滑和循环频率。根据进行的评估,Paragon 得出结论,上述偏差不是 10CFR 第 21 部分所报告的。
• C152 (CT-CR-1 Fdr) 和 D152 (CR-HU-1 Fdr) 66kV 断路器为 ABB HLC 型。由于已知的潜在爆炸故障模式,这些断路器属于 REPEX 更换计划的一部分。网络中其他站点的相同品牌和型号的 ABB HLC 断路器上的滚轮触点已发生故障。如果断路器处于闭合位置时一个或多个滚轮触点丢失,则移动触点和滚轮触点框架之间的接触压力不足,从而存在危险。这可能导致该点上产生电弧,从而产生气泡,断路器内压增加,压力最终导致断路器故障。
断路器是电力系统中的关键组件,其操作对于评估其中断性能至关重要。但是,电磁干扰通常会影响传感器的精度。为了解决这个问题,本文研究了一种非接触式测量技术,用于评估断路器的运动特征。提出了基于富兰克林时刻的运动检测方法。使用高速摄像头建立了同步图像采集平台,以捕获252kV断路器的运动。预处理捕获的图像,使用拉普拉斯算法提取粗边缘。富兰克林力矩卷积计算以根据这些粗边缘确定图像边缘的亚像素坐标。通过分析这些子像素坐标的框架对框架变化,提取了断路器的开头运动特性。此方法可以检测到断路器运动机的振动参数和弹跳现象,而精度为0.01 mm。这些发现为未来关于断路器性能的研究提供了宝贵的见解。