Page 92 - 电力与能源2023年第三期
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286                   余仙敏:脱硫塔出口尾部烟道振动的原因分析与治理技术

                    对策[J] 冶金动力,2018(5):46-48.                       [J] 电力科技与环保,2018,34(2):33-35.
                                                                       .
                          .
                [3]  白  斌 . 锅炉烟道系统振动分析及改造研究[J] 装备制造             [9]  赵建新 . 电厂锅炉尾部烟道振动分析[J] 现代电力,2009,
                                                     .
                                                                                                .
                    技术,2014(7):267-268,273.                          26(5):49-51.
                [4]  李发彪,段维飞,邹     勇 . 烟道式余热锅炉振动情况分析            [10] 梁  巍,梁岚清,邢淑艳,等 . 锅炉烟风管道振动问题解决
                    [J] 世界有色金属,2020(6):281-282.                      方法的探讨[J] 电站系统工程,2018,34(2):37-38.
                       .
                                                                               .
                [5]  蒋建伟,朱   伟,廖晓春 . 600 MW 机组 MGGH 烟道振动        [11] 王  珂,王鹏程 . 350 MW 超临界循环流化床锅炉尾部烟
                                                                                    .
                                  .
                    原因分析及对策[J] 发电设备,2018,32(3):220-222.              道振动分析及改造[J] 山西电力,2018(5):53-55.
                [6]  茅正东,张海峰,李光耀 . 余热锅炉水平烟道振动问题分析               [12] 罗  京,郭中华 . 空气中声速随温度变化规律的简易实验
                                                                       .
                       .
                    [J] 水泥技术,2017(6):78-82.                         [J] 大学物理,2022,41(4):56-60.
                [7]  李有信 . 超临界锅炉尾部烟道振动分析及治理[J] 华电技                                          收稿日期:2023-02-18
                                                      .
                    术,2017,39(10):49-51.                                                      (本文编辑:赵艳粉)
                [8]  章华熔,林   翔,叶兴联,等 . 流场优化消除烟道振动研究
                                                                                                                                
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                要由石英材质制作而成,而石英是绝缘的,且具有                           光纤的防区进行全天候在线监测。当有外破事件

                良好的防腐蚀性能;光纤中传输的激光脉冲的频                            发生时,系统可以及时地将报警信息发送给负责
                段远远高于电磁场的频段,完全不受电磁干扰,因                           人,必要时可以对外破事件进行及时补救,大大减
                此既使用现场有强电磁场也不会对其正常工作造                            少了由设施外破带来的经济损失和人员监控需
                成影响。                                             要,对周界安防具有十分重要的意义,可达到保障
                    (7)安全可靠:光纤在正常工作时根据其材料                        施工车辆操作人员工作安全、提升电网运行可靠
                特性完全不会产生电火花,光纤中传输的激光脉                            性的目的。
                冲平均功率很低,当受到外力破坏后,既使光纤发                           参考文献:
                生断裂也不会对周围环境造成影响,更不会产生                           [1]  刘颖刚,冯德全 . 光纤传感器技术与应用[M] 北京:中国
                                                                                                    .
                任何危险    [10] 。                                       石化出版社,2021.
                                                                [2]  谢荣斌,马春雷,朱      俊,等 . 开关柜局部放电传感器监测
                    (8)施工简单,后期维护方便:光纤具有很强
                                                                     方案及仿真研究[J] 电力与能源,2021,42(5):549-553.
                                                                                  .
                的抗压抗拉能力,施工简单方便,在正常使用时不                          [3]  赵晨宇,陈    宁,袁   成,等 . 光纤芯交换机器人在变电站
                会出现任何问题,当受到外力破坏后,维修反应速                               中的应用[J] 电力与能源,2022,43(3):228-231.
                                                                              .
                度较快。能够较快发现破坏点,经专业人员重新                           [4]  曾繁祎,陈太艺,周     川 . 基于光纤传感技术的输电线路在
                                                                               .
                                                                     线监测技术[J] 电力与能源,2022,43(4):322-325.
                熔接后便可以恢复正常工作。
                                                                [5]  苏山杰,陈俊豪,张之云 . 基于深度学习的车辆目标检测算
                    (9)在线监测就地化:实现对防外破区域的现                            法综述[J] 汽车文摘,2022,559(8):14-23.
                                                                            .
                场实时监测,这是在线监测系统实现测量高精确                           [6]  李爱娟,巩春鹏,黄      欣,等 . 自动驾驶汽车目标检测方法
                                                                     综述[J] 山东交通学院学报,2022,30(3):20-29.
                                                                          .
                性和高可靠性的重要保证。
                                                                [7]  王子琦 . 基于深度学习算法的光学遥感图像目标检测研究
                    (10)系统维护方便:由于采用了先进的总线
                                                                        .
                                                                    [D] 南京:南京信息工程大学,2022.
                网络和模块化的硬件结构设计,使得在线监测系                           [8]  陈  巍,章小宝 . 抗噪声干扰的鲁棒性光纤通信系统设计
                                                                       .
                统的现场安装、调试及维护非常方便。                                   [J] 激光杂志,2022,43(11):114-117.
                                                                [9]  饶  强 . 复杂环境背景下光纤通信信道中噪声去除方法研
                4 结语                                                 究[J] 自动化与仪器仪表,2022(9):79-83.
                                                                         .
                                                                [10] 李朋喆,张    雷 . 光纤通信工程光缆线路施工技术要点探
                    本文运用分布式光纤测振技术和基于目标检                              析[J] 通信管理与技术,2022(4):44-45.
                                                                         .
                测的视频智能监测技术,对分布式光纤路径的外                                                       收稿日期:2023-01-23
                                                                                              (本文编辑:赵艳粉)
                破事件进行智能监控和分析,能够对敷埋分布式
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