简介:摘要:随着光伏发电技术的快速发展,光伏电站建设规模不断扩大,运维工作日益繁重且复杂。为了提升光伏电站运维工作的安全性和效率,本文探讨了智能化技术在光伏电站运维中的应用,以及如何通过智能化技术提升光伏电站运维工作的安全管控水平。论文首先介绍了光伏电站的基本原理和运维工作内容,然后详细分析了当前光伏电站运维存在的安全隐患和挑战。接着,论文重点阐述了智能化技术在光伏电站运维中的应用现状和前景,包括人工智能、物联网、大数据等技术的具体应用场景。最后,本文总结了智能化技术对光伏电站运维工作安全管控水平提升的作用,并提出了进一步研究方向和建议。
简介:摘要:随着光伏发电技术的快速发展,光伏电站建设规模不断扩大,运维工作日益繁重且复杂。为了提升光伏电站运维工作的安全性和效率,本文探讨了智能化技术在光伏电站运维中的应用,以及如何通过智能化技术提升光伏电站运维工作的安全管控水平。论文首先介绍了光伏电站的基本原理和运维工作内容,然后详细分析了当前光伏电站运维存在的安全隐患和挑战。接着,论文重点阐述了智能化技术在光伏电站运维中的应用现状和前景,包括人工智能、物联网、大数据等技术的具体应用场景。最后,本文总结了智能化技术对光伏电站运维工作安全管控水平提升的作用,并提出了进一步研究方向和建议。
简介:为了探索单壁纳米碳管(SWCNT)能否引起血管内皮细胞损伤及其可能的损伤机制,将大鼠主动脉血管内皮细胞暴露于不同浓度的SWCNT水溶液中(0.8、1.6、3.12、6.25、12.5、25、50、100、200μg·mL^-1)中染毒,染毒不同时间后测定细胞存活率、细胞内LDH和GSH含量并进行综合分析.结果表明,随着SWCNT染毒浓度和染毒时间的上升,大鼠主动脉血管内皮细胞存活率逐渐下降,死亡率逐渐上升;细胞内LDH在SWCNT染毒浓度为0~100μg·mL^-1范围内其释放随染毒剂量的增加而逐渐上升,在200μg·mL^-1剂量组,其释放有所减弱;而细胞内GSH在SWCNT染毒浓度为0-200μg·mL^-1范围内其含量随染毒剂量的增加而逐渐下降.以上结果说明,SWCNT可致血管内皮细胞损伤,其机制可能为氧化损伤途径.