电管所范文10篇
时间:2024-01-18 13:42:21
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电管所副所长竞聘演说稿
各位领导、同事们:
大家好!好荣幸能够参加这次竞聘演讲。三年前,我不幸跌倒在了这个讲台上,希望三年后的今天,历史不会重演,使得我可以实现从哪里跌倒就从哪里爬起来的诺言。
首先,自我介绍。本人姓名***,31岁,大专文化,来自木公山,亦的是松山。**年**水电技校发配电专业毕业,**年参加工作,曾经先后在**、**等变电站工作,现在是电力调度所调度正值。我今天竞聘的岗位是送变电管理所副所长职务。
讲实在的,回首过去,我既没有骄人的业绩可以炫耀,也没有显赫的学历值得显摆,我只不过是普普通通,默默无闻的众多电力工人中的一员,我认为过去和现在所做的工作都是份内的,应该做的。所以我没有什么优势可言。唯一称得上是优势的那就是拥有一颗对公司忠心耿耿的赤诚之心。既然选择了献身电力事业,那么就决心与公司荣辱与共,同甘共苦。这就是我的优势。
假如本人有幸爬起身了,那么我将从以下几个方面开展工作:
1、虚心请教,加强学习,提高自己。作为一个管理人员,如果没有过硬、扎实的理论知识和业务技能水平,则势必会被公司的发展所淘汰。
电管所副所长竞聘演说稿
各位领导、同事们:
大家好!好荣幸能够参加这次竞聘演讲。三年前,我不幸跌倒在了这个讲台上,希望三年后的今天,历史不会重演,使得我可以实现从哪里跌倒就从哪里爬起来的诺言。
首先,自我介绍。本人姓名***,31岁,大专文化,来自木公山,亦的是松山。1996年广西水电技校发配电专业毕业,1997年参加工作,曾经先后在县底、黎村、六王、西山、灵山、绿荫等变电站工作,现在是电力调度所调度正值。我今天竞聘的岗位是送变电管理所副所长职务。
讲实在的,回首过去,我既没有骄人的业绩可以炫耀,也没有显赫的学历值得显摆,我只不过是普普通通,默默无闻的众多电力工人中的一员,我认为过去和现在所做的工作都是份内的,应该做的。所以我没有什么优势可言。唯一称得上是优势的那就是拥有一颗对公司忠心耿耿的赤诚之心。既然选择了献身电力事业,那么就决心与公司荣辱与共,同甘共苦。这就是我的优势。
假如本人有幸爬起身了,那么我将从以下几个方面开展工作:
1、虚心请教,加强学习,提高自己。作为一个管理人员,如果没有过硬、扎实的理论知识和业务技能水平,则势必会被公司的发展所淘汰。
电管所副所长竞聘演说稿
各位领导、同事们:
大家好!好荣幸能够参加这次竞聘演讲。三年前,我不幸跌倒在了这个讲台上,希望三年后的今天,历史不会重演,使得我可以实现从哪里跌倒就从哪里爬起来的诺言。
首先,自我介绍。本人姓名***,31岁,大专文化,来自木公山,亦的是松山。1996年广西水电技校发配电专业毕业,1997年参加工作,曾经先后在县底、黎村、六王、西山、灵山、绿荫等变电站工作,现在是电力调度所调度正值。我今天竞聘的岗位是送变电管理所副所长职务。
讲实在的,回首过去,我既没有骄人的业绩可以炫耀,也没有显赫的学历值得显摆,我只不过是普普通通,默默无闻的众多电力工人中的一员,我认为过去和现在所做的工作都是份内的,应该做的。所以我没有什么优势可言。唯一称得上是优势的那就是拥有一颗对公司忠心耿耿的赤诚之心。既然选择了献身电力事业,那么就决心与公司荣辱与共,同甘共苦。这就是我的优势。
假如本人有幸爬起身了,那么我将从以下几个方面开展工作:
1、虚心请教,加强学习,提高自己。作为一个管理人员,如果没有过硬、扎实的理论知识和业务技能水平,则势必会被公司的发展所淘汰。
短路保护电路设计管理论文
摘要:提出了一种直接检测IGBT发生短路故障的方法,在详细分析IGBT短路检测原理的基础上给出了相应的IGBT短路保护电路。仿真及实验结果均证明该电路工作稳定可靠,能很好地对IGBT实施有效的保护。
关键词:IGBT短路保护电路设计
固态电源的基本任务是安全、可靠地为负载提供所需的电能。对电子设备而言,电源是其核心部件。负载除要求电源能供应高质量的输出电压外,还对供电系统的可靠性等提出更高的要求。
IGBT是一种目前被广泛使用的具有自关断能力的器件开关频率高广泛应用于各类固态电源中。但如果控制不当,它很容易损坏。一般认为IGBT损坏的主要原因有两种:一是IGBT退出饱和区而进入了放大区使得开关损耗增大;二是IGBT发生短路,产生很大的瞬态电流,从而使IGBT损坏。IGBT的保护通常采用快速自保护的办法即当故障发生时,关断IGBT驱动电路,在驱动电路中实现退饱和保护;或者当发生短路时,快速地关断IGBT。根据监测对象的不同IGBT的短路保护可分为Uge监测法或Uce监测法二者原理基本相似都是利用集电极电流IC升高时Uge或Uce也会升高这一现象。当Uge或Uce超过Ugesat或Ucesat时,就自动关断IGBT的驱动电路。由于Uge在发生故障时基本不变,而Uce的变化较大并且当退饱和发生时Uge变化也小难以掌握因而在实践中一般采用Uce监测技术来对IGBT进行保护。本文研究的IGBT保护电路,是通过对IGBT导通时的管压降Uce进行监测来实现对IGBT的保护。
采用本文介绍的IGBT短路保护电路可以实现快速保护,同时又可以节省检测短路电流所需的霍尔电流传感器,降低整个系统的成本。实践证明,该电路有比较大的实用价值,尤其是在低直流母线电压的应用场合,该电路有广阔的应用前景。该电路已经成功地应用在某型高频逆变器中。
1短路保护的工作原理
光学与电子学相结合分析论文
0引言
光电检测技术是光学与电子学相结合而产生的一门新兴检测技术[1]。它主要利用电子技术对光学信号进行检测,并进一步传递、储存、控制、计算和显示[2]。光电检测技术从原理上讲可以检测一切能够影响光量和光特性的非电量。它可通过光学系统把待检测的非电量信息变换成为便于接受的光学信息,然后用光电探测器件将光学信息量变换成电量,并进一步经过电路放大、处理,以达到电信号输出的目的[3]。然后采用电子学、信息论、计算机及物理学等方法分析噪声产生的原因和规律,以便于进行相应的电路改进,更好地研究被噪声淹没的微弱有用信号的特点与相关性,从而了解非电量的状态。微弱信号检测的目的是从强噪声中提取有用信号,同时提高检测系统输出信号的信噪比。
1光电检测电路的基本构成
光电探测器所接收到的信号一般都非常微弱,而且光探测器输出的信号往往被深埋在噪声之中,因此,要对这样的微弱信号进行处理,一般都要先进行预处理,以将大部分噪声滤除掉,并将微弱信号放大到后续处理器所要求的电压幅度。这样,就需要通过前置放大电路、滤波电路和主放大电路来输出幅度合适、并已滤除掉大部分噪声的待检测信号。其光电检测模块的组成框图如图1所示。
2光电二极管的工作模式与等效模型
2.1光电二极管的工作模式
电路构成原理管理论文
摘要:介绍了PWM控制电路的基本构成及工作原理,给出了美国SiliconGeneral公司生产的高性能集成PWM控制器SG3524的引脚排列和功能说明,同时给出了其在不间断电源中的应用电路。
关键词:PWMSG3524控制器
引言
开关电源一般都采用脉冲宽度调制(PWM)技术,其特点是频率高,效率高,功率密度高,可靠性高。然而,由于其开关器件工作在高频通断状态,高频的快速瞬变过程本身就是一电磁骚扰(EMD)源,它产生的EMI信号有很宽的频率范围,又有一定的幅度。若把这种电源直接用于数字设备,则设备产生的EMI信号会变得更加强烈和复杂。
本文从开关电源的工作原理出发,探讨抑制传导干扰的EMI滤波器的设计以及对辐射EMI的抑制。
1开关电源产生EMI的机理
综合管廊智能监控系统设计研究
摘要:综合管廊是城市的生命线,为确保综合管廊稳定、安全地运行,针对综合管廊内部公共环境监测的实时性、准确性不够的问题,设计了一种基于NB-IoT无线传输技术的可视化、智慧化监控系统。该系统通过相关传感器采集管廊内的环境参数信息,再经过STM32F103主控模块对环境参数进行处理,最后由NB-IoT无线传输技术将环境参数上传至云平台,并通过Web页面和手机APP方式实时呈现,实现综合管廊内部环境参数的有效监测管控。
关键词:环境监测;综合管廊;STM32F103;NB-IoT技术;云平台;上位机
目前,城市地下综合管廊建设的规模越来越大,且管廊内部环境错综复杂,各种工程管线集中在一起,其中的天然气管线的维护尤为重要。如果发生事故,不仅影响城市生活正常进行,还会威胁到管廊巡检工作人员的安全[1]。为了避免管廊内天然气管线的损坏与泄漏所带来的危害,及时对综合管廊内部整体环境情况进行实时监测,以确保达到实时、自动准确监测地下综合管廊内的内部环境情况是至关重要的。因此,需要针对管廊内天然气气体浓度、环境温湿度、振动信号等相关环境参数进行实时监控。当这些环境参数超过预警值时,及时报警并反馈给相关管理部门,联动控制单元,并派巡检人员及时维修[2]。现代城市地下通道综合管廊内部管理状态复杂,缺乏智能、有效、可靠、经济的廊内环境监控的方法与手段。针对这一问题,本文结合新兴无线通信技术窄带物联网(NB-IoT)的优点,构建综合管廊内部实时智能管控监测管理系统,实现对综合管廊内部各种环境参数的有效监测[3-4]。通过模拟应用,验证了本系统的有效可行,为开展城市地下管道综合管廊的智能监控、管理及日常维护工作提供了一种有效的智能监测解决手段。
1系统方案总体设计
城市地下综合管廊的智能监控系统整体结构如图1所示,整体系统由以下部分构成:针对综合管廊环境的温度、湿度、有害气体和振动参数信息的采集处理部分,环境参数信息远程传输部分,上位机监测管理PC端和移动端部分。
2系统硬件设计
宽脉冲发生器设计分析论文
摘要:超宽带UWB是一种利用纳秒级窄脉冲发送信息的技术。重点讨论了一种采用级联雪崩晶体管结构UWB极窄脉冲发生器,并对其电路及雪崩晶体管的工作原理进行了具体分析。实验获得的UWB输出脉冲宽度约为1.22ns,上升时间约为863ps。
关键词:UWB(UltraWideband)超宽带雪崩晶体管脉冲发生器
目前,UWB技术已经成为国际无线通信技术研究的新热点,日益受到重视和关注。2002年2月14日,美国FCC(联邦通信委员会)首次批准了UWB产品的民用销售和使用。
UWB即超宽带,它是一种利用纳秒级极窄脉冲发送信息的技术,其信号相对带宽即信号带宽与中心频率之比大于25%。一个典型的中心频率为2GHz(即宽度为500ps)的UWB脉冲信号的时域波形及其频谱图分别如图1所示。
一般通信技术都是把信号从基带调制到载波上,而UWB则是通过对具有很陡上升和下降时间的冲激脉冲进行直接调制,从而具有GHz量级的带宽。UWB具有发射信号功率谱密度低(数十mW范围)、难以截获、抗多径、低成本、极好的穿透障碍物能力等优点,尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入和通信、雷达、定位、汽车防撞、液面感应和高度测量应用。
UWB信息调制方式需结合UWB传播特性和脉冲产生方法综合考虑,通常可采用脉冲位置调制(PulsePositionModulation)和正反极性调制(AntipodalModulation),这里采用PPM调制。
风管制作与安装过程损耗率控制探讨
[摘要]在大型机电安装工程暖通系统安装是机电工程的重要部分,为切实提高机电安装工程的效率、保证工程进度、降低施工成本。通过应用BIM技术对机电管线进行二次深化设计合理优化管线布局,对风管位置进行准确定位,为风管工厂化预制加工打下基础,同时保证后期风管安装过程中风管损耗率的有效控制,具有较好的经济效益。本文结合具体工程实例,阐述具体的实施方法。
[关键词]BIM技术;风管预制加工;损耗率
本文以通州安贞医院建设项目为例进行分析。通州安贞医院建设项目工程总体规模为34万平方米,包含门诊、医技、住院、科研、教学等功能,总床位数为1500张。项目建成后,将为患者提供预防、治疗、康复为一体的覆盖疾病全过程的医疗服务。本工程机电安装工程量大,风管工程量将近24万平方米、项目工期紧且多专业工程交错、综合施工。
1施工工艺原理
将BIM技术应用于风管预制安装施工中,通过全专业模型搭建,提前发现并解决机电管线之间、机电管线与结构之间以及其他相关专业的碰撞问题,合理排布机电管线位置及路由,完善各专业的协同优化,使风管在加工制作与安装过程中降低其损耗率,达到降本增效的目的。(1)项目具体实施模型搭建前还应综合考虑风机、空调机组、风阀、风口、土建结构梁、柱、洞口和基础等结构尺寸、检修空间等相关考虑要素进行综合排布。通风与空调设备、风阀等需提前确定相应厂家提供准确尺寸以保证BIM模型搭建的准确性。(2)根据BIM深化完成后的模型,导出图纸,对风管进行分段分节,在有风口的位置上适当将风管加长并进行加固处理,针对风阀位置根据已确定的风阀厂家预留出相应长度避免日后由于风管过长或过短导致风阀无法安装造成风管作废产生损耗。(3)将预制完成后的风管按系统类型、规格尺寸、安装位置进行统一的二维码编号,现场安装工人用手机做载体,快速查阅BIM模型及图纸等信息,风管安装全过程无纸化。(4)施工现场根据BIM模型排布后的管线位置在施工现场进行结构尺寸复核,管道位置、支吊架位置进行放线及支吊架的制作及安装工作。(5)风管运抵现场后根据风管编号进行组装,组装完成后平面风管采用升降平台对风管进行整体提升,提升至施工高度进行风管安装、固定;竖向风管采用手动或电动葫芦由上至下输送至安装位置并拼接完成,每层楼板处设置固定支架。
2施工工艺流程
混合逻辑接口技术管理论文
摘要:低功耗MSP430单片机与传统的LSTTL、HCMOS和CMOS接口技术,特别阐述了3V器件具有5V容限的特点,介绍两种电平移位器。
关键词:单片机接口电路微机硬件
MSP430超低功耗微处理器是TI公司推出的一种新型单片机。它具有16位精简指令结构,内含12位快速ADC/SlopeADC,内含60K字节FLASHROM,2K字节RAM,片内资源丰富,有ADC、PWM、若干TIME、串行口、WATCHDOG、比较器、模拟信号,有多种省电模式,功耗特别小,一颗电池可工作10年。开发简单,仿真器价格低廉,不需昂贵的编程器。
MSP430其特点有:1.8V~3.6V低电压供电;高效16位RISCCPU可以确保任务的快速执行,缩短了工作时间,大多数指令可以在一个时钟周期里完成;6微秒的快速启动时间可以延长待机时间并使启动更加迅速,降低了电池的功耗。MSP430产品系列可以提供多种存储器选择,简化了各类应用中MSP430的设计;ESD保护,抗干扰力特强。与其它微控制器相比,带Flash的微控制器可以将功耗降低为原来1/5,既缩小了线路板空间又降低了系统成本。
MSP430具有如此多的优点,可以预测在今后会有广泛的应用。但是目前仍有许多5V电池的逻辑器件和数字器件在使用,因此在许多设计中3V(含3.3V)逻辑系统和5V逻辑系统共存,而且不同的电源电压在同一电路板中混用。随着更低电压标准的引进,不同电源电压逻辑器件间的接口问题会在很长一段时间内存在。本文讨论MSP430与单片机中最常用的LSTTL电路、CMOS电路及计算机HCMOS电路的3V和5V系统中逻辑器件间的接口方法。理解这些方法可避免不同电压的逻辑器件接口时出现问题,保证所设计的电路数据传输的可靠性。
1逻辑电平不同,接口时出现的问题