低频加热论文-李飞,张静,程林,于春来,朱学成

低频加热论文-李飞,张静,程林,于春来,朱学成

导读:本文包含了低频加热论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:变压器现场干燥,短路加热,低频电源,寒冷地区

低频加热论文文献综述

李飞,张静,程林,于春来,朱学成[1](2018)在《适用于寒冷地区的变压器低频短路电流加热干燥方法研究》一文中研究指出目前在现场主要使用滤油机对变压器进行真空热油循环干燥处理,但冬季北方地区气候寒冷,滤油机加热功率较低,难以将油温加热到预定温度。利用热力学传导公式对比分析了滤油机和短路电流加热法的加热能力,研制了低频加热电源,并在-15℃的环境下使用该电源对一台500 k V变压器进行了干燥处理。干燥处理后变压器绝缘电阻恢复至出厂试验值的80%以上,证明在寒冷地区利用低频短路电流加热法可以在现场对大型电力变压器进行有效的干燥处理。(本文来源于《黑龙江电力》期刊2018年05期)

尹海文[2](2017)在《变压器低频电流短路加热装置设计》一文中研究指出电力变压器是电力系统的重要组成部分之一,电力变压器的运行情况影响着电网的输电安全及效率,而变压器的受潮是影响变压器安全运行的一个重要因素之一,因此对受潮的变压器进行干燥除水处理至关重要。传统大型变压器的热油循环加热干燥处理方法干燥效率低,周期长,且在低温气候环境地区对变压器的加热效果不明显,而工频短路加热法存在着设备体积庞大,重量重,组成设备多,运输不便,对加热设备容量及电压要求高以及加热功率因数低等缺点。因此探寻一种高效简单的变压器加热干燥方法具有重要意义及应用价值。本文首先对变压器干燥除水的技术背景及发展进行了分析与介绍,对变压器受潮的微水理论进行了分析,研制了变压器低频电流短路加热干燥装置。推导了频率对低频短路加热电源参数的影响,对低频短路加热法的加热安全性及加热能力进行了计算分析。然后基于PWM控制技术,采用DSP28335为主控芯片,设计了变压器低频短路加热装置,其中包括系统的整体设计、主电路结构设计、驱动电路设计、控制电路设计以及变压器绕组热点温度监测系统设计,并设计了系统的软件部分,完成了装置的搭建。最后对装置的输出波形进行了测试,利用装置在变压器绕组模型上测试了频率与加热电源的电压、容量及功率因数的关系。通过测试试验结果发现,在输出电流不变的情况下,降低短路加热的频率,加热电源的电压及容量也同时得到降低,加热设备的功率因数得到了很大的提高。通过本文的研究表明,变压器低频短路加热法可以提高变压器加热干燥效率,减小加热装置体积及重量,因此增强了加热装置的可移动性,适合大型电力变压器室外现场干燥作业。(本文来源于《哈尔滨理工大学》期刊2017-07-01)

杨巨涛,李清亮,王建国,郝书吉,潘威炎[3](2017)在《双频双波束加热电离层激发甚低频/极低频辐射理论分析》一文中研究指出基于高电离层质动力非线性加热理论,引入差频双波束概念,建立双频双波束加热电离层激发甚低频/极低频(VLF/ELF)辐射理论仿真模型,通过对已有实验参数进行仿真计算,验证了模型的正确性.据此模型,全面分析了不同纬度、有效辐射功率、加热频率、极化模式、频率差、实验时段等对激发VLF/ELF辐射强度的影响,并对比分析了中低纬度地区双频双波束和幅度调制两种方法激发VLF/ELF信号的差异.分析结果表明:VLF/ELF辐射效果随着地磁倾角的增加而增强,随着系统有效辐射功率的增大而增强;X波模式优于O波模式;实验时段冬季最好,夜晚优于白天;加热频率和频率差存在最优值选取问题.对于背景自然电流较弱的中低纬度地区,相对现有幅度调制方法,利用双频双波束方法激发VLF/ELF辐射更加有效,两者相差10 d B以上.(本文来源于《物理学报》期刊2017年01期)

王贵山,李应宏[4](2016)在《低频电流加热法干燥500kV并联电抗器绝缘研究》一文中研究指出外加热方式在干燥油浸式绝缘设备时,存在加热效率不高、处理时间长和使用条件易受限等问题。对采用低频电流加热500 kV并联电抗器的方法进行了研究。研究结果表明,在绕组上施加超低频交流电压,可大幅度降低绕组的感抗、感性无功及电源容量,较低的电压产生较大的电流,配合滤油机可高效干燥并联电抗器的绝缘。实践证明,自内而外地对500 kV并联电抗器进行加热,发热体积大且均匀,具有加热快、油温稳定和温差小的特点,现场适应性强。(本文来源于《陕西电力》期刊2016年11期)

尹陈艳,李芙屹,向东,龚学余[5](2016)在《斜传低频阿尔芬波加热的粒子模拟》一文中研究指出采用实验粒子模拟方法,研究了同等振幅条件,不同斜传角度下,斜传低频阿尔芬(Alfvén)波的加热;分析了加热过程中,质子动力学温度随斜传角度的变化,以及X、Z方向上粒子运动规律.模拟结果表明:低频阿尔芬波斜传角的增加会强化相混,从而有利于加热效率的提升;相混的提升是由于斜传加热在平行方向上产生的不均匀性导致的.(本文来源于《南华大学学报(自然科学版)》期刊2016年03期)

唐唯众,张睿博,路兴强[6](2016)在《低频左旋和右旋Alfvén波加热Kappa分布离子的研究》一文中研究指出为了研究非热平衡态下Alfvén波与离子之间相互作用,采用试探粒子模拟的方法,研究低频单支左旋与右旋Alfvén波对Kappa分布离子的加热效果。结果表明:当越小,垂直加热效果越不显着,加热后温度趋于各向同性,左旋波与右旋波加热效果趋于一致;当增大时,在垂直方向加热效果明显提升,呈现各向异性,左旋提升速度快于右旋;当时,加热效果最好且温度异性最大,对于频率为0.1倍回旋频率的Alfvén波,垂直方向温度左旋比右旋约高出22%,左旋温度异性比右旋约高出23%。(本文来源于《中国科技论文》期刊2016年17期)

李敏,谢齐家[7](2016)在《大型变压器低频加热中铁心饱和问题研究》一文中研究指出针对低频加热频率过低可能导致铁心饱和的问题,研究了低频短路法加热中变压器铁心饱和的影响因素,提出了可直观判断铁心饱和状态的B-H曲线绘制方法和铁心饱和临界频率计算公式,并通过实验和特高压换流变压器现场低频加热的应用进行了验证。(本文来源于《湖北电力》期刊2016年07期)

李芙屹,向东,龚学余,路兴强[8](2016)在《低频Alfvén波多波相干加热粒子模拟》一文中研究指出采用粒子模拟方法,考察多支沿背景磁场方向传播的低频Alfvén波对磁化等离子体的加热过程,研究不同频率的多支低频Alfvén波相干加热.结果表明可以通过调整波的频率比实现对非共振加热过程和随机加热过程这两个阶段的强化.符合相干共振条件的多波加热会强化低频Alfvén波对粒子拾取,进而强化非共振加热,明显提高加热效率.在多波加热的过程中,如果多支波之间的频率差足够小,则多波在调制过程中会形成波包.波包的出现标志着粒子各向异性的强化,从而提升随机加热效率.(本文来源于《计算物理》期刊2016年04期)

唐唯众[9](2016)在《左右旋低频阿尔芬波非共振加热比对研究》一文中研究指出阿尔芬波加热等离子体在核聚变与空间等离子体的研究中是十分重要的研究课题。例如,在聚变等离子体中的射频波加热;空间等离子体中,阿尔芬波对离子的加热。在先前研究中,认为等离子体比压β较小时,低频阿尔芬波与离子非共振相互作用可以忽略不计目前理论研究发现,若考虑高阶非线性后,低频阿尔芬波与离子之间非共振相互作用是不能忽略的。本文使用试粒子(test particle)模拟方法,研究左右旋阿尔芬波经由非共振相互作用加热低β等离子体,比较不同极化阿尔芬波对等离子体加热效果的影响。研究结果表明:在频率对单支不同极化阿尔芬波加热等离子体的研究中,对于较高频率的单支左右旋低频阿尔芬波,左旋波与离子相互作用强于右旋波;而在较低频条件下,左旋波同离子相互作用与右旋波基本相同。在低频左右旋阿尔芬波加热kappa分布离子的研究中,发现当κ越小,垂直加热效果越不显着,加热后温度趋于各向同性,左旋波与右旋波加热效果趋于一致;当κ增大时,在垂直方向加热效果明显提升,呈现各向异性,左旋加速效率高于右旋;当κ=∞时,加热效果最好且温度各向异性差异最大。在双波加热等离子体研究中,左右旋双支波经由非共振作用对离子在垂直方向与平行方向都得到加热,且呈现温度各向异性。相位差的改变使加热效果呈近似正弦变化曲线,但变化幅度不显着。对于单支波,频率的变化以及离子速度分布的改变,都将影响左旋波与右旋波加热效果。对于双波,相位差的不同也将影响加热效果。研究表明,左旋波与右旋波同离子非共振相互作用随阿尔芬波频率,离子速度分布以及两波之间相位差变化而改变。(本文来源于《南华大学》期刊2016-05-01)

李芙屹[10](2016)在《多支低频阿尔芬波加热等离子体的模拟研究》一文中研究指出在核聚变等离子体中,为了维持聚变堆的稳态运行,利用射频波对等离子体进行加热是广泛采取的手段之一,阿尔芬波是一种磁流体力学波,频率很低,广泛存在于聚变以及空间等离子体中。因此,利用阿尔芬波加热是射频波加热的应用之一。本文主要采用粒子模拟方法,建立了无碰撞冷等离子体的单粒子模型,对双支低频阿尔芬射频波加热,多支低频阿尔芬波加热以及斜传低频阿尔芬波的加热进行了研究,并对模拟的结果进行了分析与讨论,结果表明:当双支低频阿尔芬波的频率在满足相干条件下能够提升等离子体的加热效率,而当双支低频阿尔芬波的频率不满足相干加热条件时,能够使粒子在平行方向上的相空间出现不均匀加速,进而导致相混,使得低频阿尔芬波加热随机阈值降低。进行多支低频阿尔芬波相干加热模拟时,当波的频率以及波速满足多波相干加热条件,则多波加热会由于多波相干高阶效应提升加热效率,并且随着波数量的增加在非共振阶段强化低频阿尔芬波多波对粒子的非共振拾取,进而强化低频阿尔芬波的非共振加热。而当采用多支波的波频率相近的条件时,则会强化低频阿尔芬波的随机加热效果,强化低频阿尔芬波与等离子体的混沌相互作用。此时,粒子在运动过程中的各向异性会大大增强。通过模拟,发现可以通过控制多波频率来获得所需要的加热效果,以满足不同的需求,并且此结论可以适用于其他的波。当低频阿尔芬波与背景磁场成角度入射时,能够提升加热效率,强化加热效果。进行双波斜传相干加热时,双支波斜传角度的差异能够影响相干加热前期非共振拾取作用,产生一定的迟滞,并且主要体现在平行方向的加热,这是由于双支斜传波由于斜传角度不一致产生调制作用的结果。(本文来源于《南华大学》期刊2016-05-01)

低频加热论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

电力变压器是电力系统的重要组成部分之一,电力变压器的运行情况影响着电网的输电安全及效率,而变压器的受潮是影响变压器安全运行的一个重要因素之一,因此对受潮的变压器进行干燥除水处理至关重要。传统大型变压器的热油循环加热干燥处理方法干燥效率低,周期长,且在低温气候环境地区对变压器的加热效果不明显,而工频短路加热法存在着设备体积庞大,重量重,组成设备多,运输不便,对加热设备容量及电压要求高以及加热功率因数低等缺点。因此探寻一种高效简单的变压器加热干燥方法具有重要意义及应用价值。本文首先对变压器干燥除水的技术背景及发展进行了分析与介绍,对变压器受潮的微水理论进行了分析,研制了变压器低频电流短路加热干燥装置。推导了频率对低频短路加热电源参数的影响,对低频短路加热法的加热安全性及加热能力进行了计算分析。然后基于PWM控制技术,采用DSP28335为主控芯片,设计了变压器低频短路加热装置,其中包括系统的整体设计、主电路结构设计、驱动电路设计、控制电路设计以及变压器绕组热点温度监测系统设计,并设计了系统的软件部分,完成了装置的搭建。最后对装置的输出波形进行了测试,利用装置在变压器绕组模型上测试了频率与加热电源的电压、容量及功率因数的关系。通过测试试验结果发现,在输出电流不变的情况下,降低短路加热的频率,加热电源的电压及容量也同时得到降低,加热设备的功率因数得到了很大的提高。通过本文的研究表明,变压器低频短路加热法可以提高变压器加热干燥效率,减小加热装置体积及重量,因此增强了加热装置的可移动性,适合大型电力变压器室外现场干燥作业。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

低频加热论文参考文献

[1].李飞,张静,程林,于春来,朱学成.适用于寒冷地区的变压器低频短路电流加热干燥方法研究[J].黑龙江电力.2018

[2].尹海文.变压器低频电流短路加热装置设计[D].哈尔滨理工大学.2017

[3].杨巨涛,李清亮,王建国,郝书吉,潘威炎.双频双波束加热电离层激发甚低频/极低频辐射理论分析[J].物理学报.2017

[4].王贵山,李应宏.低频电流加热法干燥500kV并联电抗器绝缘研究[J].陕西电力.2016

[5].尹陈艳,李芙屹,向东,龚学余.斜传低频阿尔芬波加热的粒子模拟[J].南华大学学报(自然科学版).2016

[6].唐唯众,张睿博,路兴强.低频左旋和右旋Alfvén波加热Kappa分布离子的研究[J].中国科技论文.2016

[7].李敏,谢齐家.大型变压器低频加热中铁心饱和问题研究[J].湖北电力.2016

[8].李芙屹,向东,龚学余,路兴强.低频Alfvén波多波相干加热粒子模拟[J].计算物理.2016

[9].唐唯众.左右旋低频阿尔芬波非共振加热比对研究[D].南华大学.2016

[10].李芙屹.多支低频阿尔芬波加热等离子体的模拟研究[D].南华大学.2016

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