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1)  Hot Water Layer System
热水层系统
2)  hot water system
热水系统
1.
Operating characteristics of solar energy and GSH Pparallel connection hot water system in winter
太阳能+地源热泵并联热水系统冬季运行特性研究
2.
Reconstruction of hot water system in a hotel in Ningbo
宁波某宾馆热水系统改造
3.
Application and analysis of solar energy and air-source heat pump hot water system
太阳能和空气源热泵组合热水系统应用与分析
3)  hot water used in system
系统热水
4)  hydrothermal system
水热系统
1.
TiO2 Nanoparticles have been prepared by rapid expansion of hydrothermal system treating the mixed solution of Ti(SO4)2 and urea.
以硫酸钛水溶液为前驱物,尿素为沉淀剂,本文采用了一种新的方法—水热系统快速膨胀法制备了纳米TiO2粉体,利用XRD、TEM等测试手段研究了硫酸钛浓度、尿素浓度、膨胀前温度对粉体粒径的影响。
5)  hot-water system
热水系统
1.
Hot-water production by waste heat recovery at central air-conditioning is introduced,the original hot-water system is renovated,and the new system is analyzed in practical use.
介绍利用中央空调运行时产生的废热回收后生产出生活热水,对原有热水系统进行改造,并对系统改造后的运行情况进行分析总结,从节能、环保、经济三方面说明了中央空调余热回收的可行性。
2.
Designing central air-conditioner and hot-water system for residential buildings is prevailing with rapid development of our country’s economy and the constant improvement of the people’s living standards.
住宅空调和热水系统是随着我国经济迅速发展,人民生活水平不断提高而出现的新事物。
3.
Combined with one design example of the hot-water system in one residential quarter from the selection of heating and insulation ways, auto temperature control device and other aspects some design experiences are summarized.
结合某居住小区热水系统设计实例 ,从加热贮热方式的选择、自动温度调节装置的选择等方面 ,就热水系统的设计总结了一些体会 ,经过一年的运行 ,指出该供热系统达到了设计要求 ,满足了用户的需
6)  heating water system
热水系统
1.
Engineering design for solar domestic heating water system;
太阳能民用热水系统工程设计
2.
The campus heating water system reform to be fuel(gas) boiler, purchase new fule boiler or use solar energy heating water system are analyzed in economy and technology in the paper.
本文通过对校园洗浴热水系统进行燃煤锅炉改燃气 (燃油 )锅炉、购置新燃油锅炉、采用太阳能加热等多个改造方案的技术经济分析 ;论证了太阳能加热系统在不改造现有洗浴设施、改造现有洗浴设施和将太阳能加热系统分散安装等多种情况下的技术可行性和经济合理性 ;经过对设备投资、吨水加热成本和投资回收期等多项经济指标的分析 ,把“分散式太阳能—电辅助加热系统”作为推荐方案。
补充资料:电力系统调度分层控制


电力系统调度分层控制
hierarchical control of electric power sys-tem dispatching

分工是非常重要的。主要有二层和三层控制,例如国际电工委员会标准(I EC870一1一l)给出的电力系统的远动系统典型分层结构,由MCC控制若干个RCC,每个RCC又控制若干个IX二C,发电厂和变电所按重要性分别由RCC或DCC控制(见图)。 电力系统远动系统典型分层结构 MCC一主调度中心;RCC一区域调度中心;IX二C一地区 调度中心;PS一发电厂;△一变电所、被控站 调度任务分层中国各级调度中心的调度范围大体是:大型电厂、跨省500 kV及以上线路及变电所由网调调度(参见彩图插页第33页58图),一般电厂、220 kV线路及变电所由省调调度(参见彩图插页第33页59图),110kV及以下变电所和配电网由地调调度(参见彩图插页第33页60图)。调度任务具体可分为系统监视、系统控制操作、调度计划、运行记录以及其他调度管理业务。上述调度任务中系统监视和部分系统控制操作任务目前在各电力系统已可由调度自动化系统在线或离线实现。 (l)系统监视。调度信息是调度控制的基础,各级调度中心通过对调度信息的采集,从而掌握系统运行接线图和系统运行参数。实时信息可以经过合理性和可信性校验,舍去明显不合理数据而获得,亦可经过状态估计后获得。经过处理的信息利用屏幕显示器提供动态的运行状态显示,当运行状态违反运行约束条件或出现故障时自动告警。 (2)系统控制操作。可分为调度操作和自动控制两类。调度操作是电力系统在运行中根据运行方式改变或事故处理对线路等进行分合闸或机组开停的操作,这些操作可以是由于经济调度的需要,亦可以是根据检修计划的安排或是因安全分析和事故处理而采取的对策。目前调度自动化系统的相应软件如负荷预测、安全分析、经济调度、最优潮流等已开发应用,可以向调度人员提供调度操作的依据。自动控制则是在调度自动化系统中经计算机系统进行闭环控制。在某些电力系统中自动发电控制(automatie generation control,AGe)、自动电压控制(automatie volta只e eontrol·d一onl一x一tong dloodu feneeng kongzhl电力系统调度分层控制(hlerarehieal。ontrolof eleetrie卯wer system dispatehing)按电力系统组织和结构分层来分担全电力系统运行调度和控制的任务.调度中心是对电力系统中发电厂、变电所、线路等进行调度控制的中心。电力系统是一个庞大的跨地域辽阔的系统,不可能仅靠一个调度中心来集中统一调度控制,因此世界各国电力系统都采用分层调度控制。
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参考词条