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  • 简介:摘要:随着社会经济不断发展,电力事业得到了极大的发展,科技技术的发展,智能化也得到了广泛的运用,在电力营销管理中也得到了有效的应用,体现在远程抄技术上,本文就分析了供电营销管理中远程抄技术的应用。本文主要分析供电营销管理过程的远程抄技术,希望对有关从业人员带来帮助。

  • 标签: 供电营销管理 远程抄表技术 应用
  • 简介:摘要:近年来,高速公路的快速发展不仅带动了国内的旅游业,同时也为人们的出行带来了便利。对此,为更好地保障高速公路的使用,需要相关部门做好高速公路的养护工作,这样既可以延缓高速公路的使用年限,同时对于减少高速公路上的交通事故也具有一定的积极作用。而高速公路的路面微处养护工作将在此过程中起到非常大的作用,不仅可以有效地避免路水的渗入,同时对于提高高速公路的整体抗滑性能也具有明显的作用,对于现阶段的高速公路养护工作具有十分重要的意义。

  • 标签: 高速公路 路面 微表处养护 施工技术
  • 简介:摘要:随着我国社会经济的不断发展,交通路网的逐渐完善,路面在交通荷载与自然因素的影响下,导致沥青混凝土路面在通车运行较长时间后出现不同程度的病害,经常出现裂缝、车辙以及推移问题,这些病害对公路路面的通行质量造成极大影响,因此必须及时开展养护维修工作,尽可能抑制病害发展,提高路面的使用性能。微处施工技术是路面养护工程中的常用技术,作为预防性养护关键技术,通过合理应用微处施工技术可以对路面病害有效修复,进而延长路面使用寿命。本文在概述微处施工技术的基础上分析微处施工技术,在路面养护工程中的应用要点。

  • 标签: 路面养护工程 微表处 施工技术
  • 简介:摘要:计量检测主要是由国家相关计量单位与国家有关部门批准的有法律以及法规授权的计量机构进行的检验活动。其测量的内容就是测量仪器的稳定性以及准确性,保证测量仪器在使用中可以正常工作。需要明确的是鉴定工作不只是一次需要终身且定期检验。因此为了提升安全管理质量,保证机械设备的正常运转,需要测量以及验证各类设备。

  • 标签: 压力表 检定 故常处理方法
  • 简介:摘要:电能计量利用计量装置对发电量、供电量、线损电量、用户用电量等进行检测,增强数据信息的检测精度。在数字化时代的到来下,数字电能计量的实现,搭载智能变电系统、智能电力网络等,对各类耗电形式实现数字化的表述及处理,且整个过程的可靠性操控特点,提高数据信息的标准程度,辅助管理人员对数据进行多元化操作,增强后期电力服务的精准性。为增强变电站的发展速率,则需在原有的发展框架之上,加设先进的技术工艺及理念,争取早日实现转型,全面推动我国电力企业的发展。该文主要针对数字电能计量及其电能检测技术进行探讨。

  • 标签: 数字电能 电能表
  • 简介:摘要:社会经济对电力有更高的需求,智能电能也遭受史无空前的关注。作为用电设备的基本部分,智能电能除了可以对设备产生的电能消耗进行计量外,还是采集用电信息和数据传输的重要节点。本文简单介绍了智能电能的原理和特征,分析了智能电能在电网中的具体应用和运行维护,希望提升对智能电能总体的管控水平,发挥智能电能技术的最大功效。

  • 标签:   智能电能表 采集失败 原因 处理措施
  • 简介:摘要:本文简要的介绍了百分计量检定工作在企业的重要性和工作原理,并分析了百分计量检定工作的现状和存在的突出问题,也是其他企业普遍存在的共性问题,并提出了一些可行性的改进建议。

  • 标签: 百分表计量检定 现状 重要性 改进建议
  • 简介:摘要:随着交通运输业发展的脚步逐渐加快,各行业对所处道路交通系统的运行稳定需求越来越高。然而,在实际建设过程中,公路工程建设年限问题、年久失修问题以及早期设计工作不到位等因素,严重影响工程建设使用的安全可靠性。为优化所处道路交通运输系统建设的可持续性效果,相关建设者应采用微处养护施工技术,对出现的车辙、坑洞以及老化裂缝等病害进行处理。对微处养护施工质量进行控制,进而达到预期养护维修的目标。

  • 标签: 公路养护,微表处施工技术,措施。
  • 简介:摘要:进入新时代,受社会发展的影响,带动了我国各行业领域的进步。现阶段,工业产业是我国经济体系的重要构成部分,其发展水平直接影响着我国经济的发展速度及质量,而化工、石油等行业是我国工业产业的重要组成,在这些行业发展过程中科学做好压力检测工作意义重大。本文从压力构造原理和选型安装出发,分析了压力的计量检测内容及计量检测中的常见问题,探讨了压力计量检测问题的解决措施,以期提供一定的参考价值。

  • 标签: 压力表 检测内容 检测问题 解决措施
  • 简介:摘要:随着智能电网的快速发展,智能电能作为电力计量与监控的核心设备,其准确性和可靠性对于电力系统的稳定运行至关重要。本文旨在深入探讨智能电能的修校技术及流程优化策略,通过分析现有修校技术的不足,提出一系列创新性的优化措施,以提高修校效率与精度,确保智能电能长期稳定运行。本文将从修校前的准备工作、修校流程细化、常见故障处理及流程优化四个方面展开论述,旨在为智能电能的维护与管理提供理论依据与实践指导。

  • 标签: 智能电能表 修校技术 流程优化 精确性提升 维护策略
  • 简介:利用安徽台网记录的2010年以来全球29次Ms≧7.7级地震,从“一震多井”和“一井多震”2个方面,结合井孔地质水文条件,分析安徽台网水位水温观测对全球不同大震的场效应。研究得出:①同震响应产生的水位阶变,主要由于压应力或拉应力作用于含水岩体时,造成含水层的孔隙压力发生变化所致;②井孔各含水层水压受地震应力变化波动水位出现震荡,由于井孔内混合水含量比震荡打破其内在平衡,故水温随水位震荡出现阶变,水温变化滞后于水位震荡变化;③场效应的各项特性主要与该井地下结构所受应力变化强弱有关,地震能量释放波及其地下结构变化,导致井中水位、水温观测产生场效应。这些研究结果,为安徽流体观测异常变化分析提供了一定的物理基础,也为安徽及邻近地区的地震预测预报研究提供了一定的理论依据。

  • 标签: 水位 水温 同震响应 安徽省
  • 简介:摘要在当前时代中,我国的建筑行业发展非常的迅速,但是一直以来,我国的建筑企业都存在一定巨大的问题,就是材料的选择上不够合理。这也让土木工程的质量存在一定的问题。因此,就需要从当前施工工程技术和现场管理的现状入手,才能解决相关的问题。

  • 标签: 土木工程 施工材料 质量 选择 控制策略
  • 简介:摘要水稳层即水泥稳定碎石层,该层以水泥固结级配碎石为主,采用压实等工艺技术,利用胶凝材料和会将提及对骨料缝隙进行填充,根据嵌入挤压的原理建设而成。水稳层的施工质量与路面整体质量有直接关系,在实际施工时,不仅要控制材料质量,确保材料具有足够的强度、抗渗、抗冻等性能,还要合理控制水泥的用料,从而提升水稳层的抗压强度。此外,还要强化组织设计和计划管理两个方面,做好现场施工的监管工作,积极采用机械化施工的方式,从而在根本上改善水稳层的施工效率和质量。

  • 标签: 市政工程 路面施工 水稳层 施工技术要点
  • 简介:随着社会经济的不断发展,我国城市建设也随之日益加快,建筑工程数量也日益增多。建筑施工必然会产生污染,如何把建筑过程中对环境产生的污染度减少到最低成为至关重要的问题,绿色节能技术的出现使它成为可能。绿色节能技术在建筑工程中的应用不仅可以减少资源的损耗,而且可以保护自然,进而改善环境。本文先后对新型绿色节能建筑的含义,新型绿色节能技术对建筑工程中的作用及其在建筑工程施工中的应用进行讨论。

  • 标签: 新型绿色节能 建筑工程施工 应用
  • 简介:摘要:准确测量矿井及井下各地点瓦斯抽放采量对与瓦斯治理以及矿井组织生产有重要的指导意义。通过编制抽采计量调校计算,能够快速计算抽采流量,并且大大降低计算误差,从而确保计量准确性和真实性,为矿井安全生产提供了有力保障。实践证明,该计算方法简单实用,值得推广使用。

  • 标签: 孔板流量计 抽采自动计量装置 调校 误差
  • 简介:  【摘 要】在电力工程建设的角度来讲,装接电工作属于非常重要的部分,同时也与最终的电费结算有着直接关系,但是由于装接电工作涉及到的内容与专业知识相对较多,所以在控制方面存在多种不稳定因素。在这种情况下一定要重视现场钟表节电技术的管理与应用,逐渐提升现场钟表接电技术应用效果。本文在研究的开始阶段,对现场钟表接电技术控制作业具有的重要意义进行了介绍,之后对现场装接电技术要点进行了深入分析,希望通过这种方式可以确保电力工程稳定健康进行。 

  • 标签:   电力工程 装表接电技术 技术控制 要点分析 
  • 简介:摘要电力企业抄核算收费智能化管理的实现能够有效克服传统手工操作模式的应用局限,提升抄核对的准确性和有效性,在最大限度上降低了工作人员的工作量,减缓了工作人员的工作压力,同时也实现了对电力企业人力资源的有效规划利用,优化了电力企业费用抄核算收费流程,加强了全面管控和预警,简化了电力企业抄核算收费管理流程,为电力用户提供了优质的电力服务,是电力企业在未来经营管理发展过程中需要着力推行的一个管理模式,对实现电力企业的现代化管理发展意义重大。

  • 标签: 电力企业 抄表核算 收费智能化 运用
  • 简介:摘要企业生产中压力的应用较为广泛,这为企业安全生产提供了良好的保障。下面文章对压力检定的重要性进行分析,并探讨企业在压力检定上存在的问题和解决措施。

  • 标签: 压力表 计量检定 企业生产 企业压力表
  • 简介:摘要:在城市的实际运作中,电力是最重要的能源之一,因此,改进电源管理和提高电能测量精度非常重要。分析了发现电能性能差异的原因,并采取相应措施提高能效和降低能耗。

  • 标签: 电能表检定周期 超差原因