型放电和型放电论文-周安春,高理迎,冀肖彤,张民,汤浩

型放电和型放电论文-周安春,高理迎,冀肖彤,张民,汤浩

导读:本文包含了型放电和型放电论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:SF6气体绝缘,换流变压器阀侧套管,套管放电故障,电流致热

型放电和型放电论文文献综述

周安春,高理迎,冀肖彤,张民,汤浩[1](2018)在《干式SF_6气体绝缘换流变压器阀侧套管电流致热型放电故障分析及现场修复》一文中研究指出为分析和诊断两例±500k V干式SF_6气体绝缘换流变压器阀侧套管内部放电故障,对放电前后套管绝缘特征量和解体后内部特征进行了测试和检查;通过模拟故障套管运行环温和加载特征谐波电流损耗,对套管载流导电管和绝缘子外套温度分布规律进行有限元仿真计算;故障套管直流电阻值、SF_6分解物含量、温度计算结果、解体后内部过热和放电痕迹表明:伊敏、宝鸡换流站两例套管放电故障均由载流导电管铜铝过渡接触电阻异常发热,尼龙导向锥过热分解物污染套管SF_6/环氧树脂界面绝缘所致。依据IEC标准规定的套管热点温度要求和故障套管温度场计算结果,提出了绝缘子外套最热点温度与环境温度差为25℃的内部发热缺陷诊断准则,通过第3例同型号异常发热缺陷套管对诊断准则进行了验证。对75支同型号套管利用研制的缺陷套管现场修复装置在不移动换流变和不整体拔出缺陷套管的前提下完成了现场修复。研究结果可为SF_6气体绝缘高压套管内部发热缺陷诊断和处理提供方法和依据。(本文来源于《电网技术》期刊2018年05期)

董克攻,吴玉迟,郑无敌,朱斌,曹磊峰[2](2011)在《充气型放电毛细管的密度测量及磁流体模拟》一文中研究指出在激光尾波场电子加速机理中,为了有效地加速电子,需要抑制衍射散焦等造成的激光传输不稳定性问题.激光脉冲的稳定传输不仅有利于能量耦合给等离子体波,而且对电子束的注入及稳定加速有着重要影响,具有一定横向密度分布的充气型放电毛细管可以有效引导激光脉冲的传输.利用等离子体的Stark展宽效应对毛细管产生的等离子体进行密度测量,给出了等离子体密度与充气压强之间的关系.利用磁流体程序CRMHA对毛细管的放电特性进行了模拟,研究了毛细管引导效应的形成机理.(本文来源于《物理学报》期刊2011年09期)

王庆胜,余吟山,王效顺,游利兵,梁勖[3](2011)在《实用型放电泵浦XeF(B-X)准分子激光器》一文中研究指出研制了一台实用型放电泵浦的351 nm XeF(B-X)准分子激光器,激光器采用新型开关电源、结构紧凑型张氏电极及放电火花预电离的激光腔结构,通过优化储能电容和放电电容量及比值,选取合理的工作气体压力和配比,优化了激光器性能,提高了激光器输出参数:单脉冲能量153 mJ,平均功率12.9 W,转换效率最高达到0.88%,重复频率1~80 Hz,能量不稳定度小于4%,近场光斑尺寸7 mm×22 mm。激光器已应用到常规抗蚀剂曝光的印刷电路板(PCB)激光投影成像照明系统的实验中。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2011年05期)

王长全,何湘宁,封士彩[4](2007)在《串联谐振型放电电源仿真分析》一文中研究指出为了分析串联谐振型气体放电电源的影响因素,为设计高效、节能的放电电源提供仿真基础,采用PSpice仿真软件对影响负载电容谐振电压的电源参数、电阻参数和电感参数进行了参数扫描仿真分析。结果表明:电源幅值增加,谐振电压升高;电源频率等于谐振固有频率时,谐振电压最高;电阻越大,谐振电压越低;电感选择合适时,负载谐振电压最高。因此,在设计气体放电电源时,考虑减少电路电阻、选择漏感合适的变压器等。(本文来源于《现代电子技术》期刊2007年22期)

李慧玉,施芸城,冯贤平,杨平[5](2005)在《潘宁型放电等离子体的发射光谱分析》一文中研究指出重新设计了潘宁型等离子体源实验装置,在低气压下得到了稳定的等离子体.分析了等离子体的发射光谱,得到了等离子体光谱强度与放电气压和放电电压之间的关系,并且对氮气的发射光谱进行了分析.(本文来源于《物理实验》期刊2005年07期)

唐平瀛,丁伯南,戴晶怡[6](2003)在《高频H型放电离子源的场特性》一文中研究指出从Maxwell方程组出发,推导了高频H型放电离子源放电空间的场分布,并采用Mafia软件进行了叁维实体建模,计算了高频离子源放电击穿前和稳定工作后的电磁场分布,得到了高频离子源放电空间电磁场分布的直观图像。通过比较击穿前高频电场的轴向和环向分量,得出了轴向电场在高频离子源击穿中起主要作用的结论,并进而推导出了高频离子源的击穿判据,得出了气体击穿时离子源击穿电压和放电管内气压的关系,与实验结果符合较好。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2003年09期)

肖如泉,程天强,关昕,孙嘉庚,杨为群[7](1997)在《FBV型放电保持式数字电压表》一文中研究指出测量高电压的方法很多,对于稳态高电压的测量,其方法有:静电电压表法测量、多种分压器法测量等。各种测量方法都有它自身的特点。如静电电压表,它可以测量交、直流电压的有效值,其电压可以是一点接地的,也可以是不接地,对称的高压,且输入阻抗极高(绝缘电阻),此法对容量较小的高压电源来说,是一种极佳的测量方法,只是静电电压表的原理是利用极板间所加电压产生的静电力进行测量的,所以,环境条件对表计的工作有很大的影响,若有空气流动时,就会影响其读数,一般仅用于户内;又由于此种仪表体积较大、重量也较重,携带很不方便,对电力部门中需经常移动测量时,使用就更费劲了。测(本文来源于《高压电器》期刊1997年02期)

[8](1994)在《R408A、R508A、R1008A、R2100型放电管》一文中研究指出R408A、R508A、R1008A气体放电管是一种金属陶瓷结构密封式气体放电管,主要用来保护通信系统、交通信号系统、计算机数据系统以及各种外部电缆与电子仪器的安全(本文来源于《电子质量》期刊1994年07期)

周正元[9](1988)在《高压并联电容器内置电阻型放电器件的设计》一文中研究指出从安全角度出发,用作无功补偿、提高电力系统功率因数的并联电容器内部都应该装有放电器件。国外的并联电容器,无论是低电压的还是高电压的。或者是金属化的,电容器内都装有放电器件。国家标准GB3983—83《并联电容器》已将这一内容列入。(本文来源于《电力电容器》期刊1988年04期)

李永健[10](1985)在《FD_2型放电线圈的设计》一文中研究指出放电线圈是代替电压互感器释放电容器组切断后所储存能量的电器。本文介绍了放电线圈的结构、计算公式和设计方法。这种设计方法基本上适应工程计算的需要。(本文来源于《变压器》期刊1985年09期)

型放电和型放电论文开题报告

(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:

在激光尾波场电子加速机理中,为了有效地加速电子,需要抑制衍射散焦等造成的激光传输不稳定性问题.激光脉冲的稳定传输不仅有利于能量耦合给等离子体波,而且对电子束的注入及稳定加速有着重要影响,具有一定横向密度分布的充气型放电毛细管可以有效引导激光脉冲的传输.利用等离子体的Stark展宽效应对毛细管产生的等离子体进行密度测量,给出了等离子体密度与充气压强之间的关系.利用磁流体程序CRMHA对毛细管的放电特性进行了模拟,研究了毛细管引导效应的形成机理.

(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。

型放电和型放电论文参考文献

[1].周安春,高理迎,冀肖彤,张民,汤浩.干式SF_6气体绝缘换流变压器阀侧套管电流致热型放电故障分析及现场修复[J].电网技术.2018

[2].董克攻,吴玉迟,郑无敌,朱斌,曹磊峰.充气型放电毛细管的密度测量及磁流体模拟[J].物理学报.2011

[3].王庆胜,余吟山,王效顺,游利兵,梁勖.实用型放电泵浦XeF(B-X)准分子激光器[J].强激光与粒子束.2011

[4].王长全,何湘宁,封士彩.串联谐振型放电电源仿真分析[J].现代电子技术.2007

[5].李慧玉,施芸城,冯贤平,杨平.潘宁型放电等离子体的发射光谱分析[J].物理实验.2005

[6].唐平瀛,丁伯南,戴晶怡.高频H型放电离子源的场特性[J].强激光与粒子束.2003

[7].肖如泉,程天强,关昕,孙嘉庚,杨为群.FBV型放电保持式数字电压表[J].高压电器.1997

[8]..R408A、R508A、R1008A、R2100型放电管[J].电子质量.1994

[9].周正元.高压并联电容器内置电阻型放电器件的设计[J].电力电容器.1988

[10].李永健.FD_2型放电线圈的设计[J].变压器.1985

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