法拉第屏蔽论文-杨奎滨,段雁超,余业祥,付斌,张春红

法拉第屏蔽论文-杨奎滨,段雁超,余业祥,付斌,张春红

导读:本文包含了法拉第屏蔽论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:风电机组,电磁屏蔽,雷电电磁场,法拉第笼

法拉第屏蔽论文文献综述

杨奎滨,段雁超,余业祥,付斌,张春红[1](2018)在《风电机组机舱法拉第笼雷电屏蔽特性仿真分析》一文中研究指出风电机组非金属材料的机舱罩壳一般会设置法拉第笼,起接闪导流和雷电电磁屏蔽的作用,而屏蔽特性与法拉第笼的网格结构相关。本文将法拉第笼进行数值建模,计算雷电流传导时的雷电电磁环境,评估法拉第笼对雷电电磁场的屏蔽特性。分析结果表明:(1)网格较大的法拉第笼对雷电电磁场几乎无屏蔽效果,但是法拉第笼对雷电流起到了良好的分散作用,使其局部电流密度变小,导致空间电磁场减小;(2)如果法拉第笼对雷电电磁场有屏蔽效果,则法拉第笼网格要尽可能密,最佳效果是在非金属材料的机舱罩壳上铺设雷电防护金属网;(3)机舱罩壳通过铺设雷电金属网,形成的法拉第笼可以有效地对雷电电磁场和其它干扰进行屏蔽,极大净化机舱内部的电磁环境,降低内部电子设备雷电间接防护等级,可有效减少机舱内电源系统和信号系统浪涌保护器(SPD)的配置。本文数值计算结果为风电机组机舱的雷电电磁环境研究提供了重要的数据和理论支撑。(本文来源于《东方电气评论》期刊2018年04期)

杜群山,杨庆喜,王永胜,葛剑,袁帅[2](2017)在《EAST ICRH天线法拉第屏蔽冷却结构优化》一文中研究指出现有的法拉第屏蔽(FS)冷却结构无法满足未来EAST长脉冲稳态运行的要求,需要进行优化改进。通过理论和数值模拟方法,对FS原有冷却结构进行了优化设计,并获得了改进后FS冷却管道的流速和压力分布。通过比较不同进口条件下FS流体压降和结构温度分布情况,获得了适合优化后FS结构运行的流动参数,为未来ICRH天线FS的运行提供了理论指导。(本文来源于《核聚变与等离子体物理》期刊2017年01期)

罗远煜,王凌升[3](2017)在《铁路站房法拉第笼屏蔽网防雷技术研究》一文中研究指出随着现代化科学技术的飞速发展,铁路信号电子化设备的应用大幅提高,先进的设备在雷雨季节能否安全稳定地运行,是目前需要研究的一个新课题。宝兰高速铁路设计时速250 km/h,为保证高速铁路列车信息传递精准,其四电设备用房需具有良好的屏蔽信号干扰和综合防雷能力,因此在站房设计中采用了法拉第笼。本文分析了法拉第笼的防雷作用,利用现代雷电防护理论,采用合理的防护技术,对信号设备进行系统的防雷保护,减少了雷电影响,延长了设备使用寿命,提高了设备可靠性。文章还介绍了法拉第笼的施工工艺,总结了施工控制要点,以期为类似工程提供经验借鉴。(本文来源于《高速铁路技术》期刊2017年01期)

杨庆喜,宋云涛,武松涛,王成浩,赵燕平[4](2011)在《EAST ICRF天线法拉第屏蔽的热-结构分析》一文中研究指出在EASTICRF天线中,法拉第屏蔽是ICRF天线中的一个非常重要的部件。实验时,它位于真空室内直接面对等离子体,将承受着很大的热负荷。基于EASTICRF天线法拉第屏蔽结构的安全性,本文利用有限元的方法,首先对热负荷最大的法拉第屏蔽冷却管道在不同水流速下进行热分析,考察在不同水流速工况下法拉第屏蔽冷却管道上的温度分布情况,再通过热-结构耦合方法对法拉第屏蔽冷却管道进行结构分析,了解法拉第屏蔽在不同水流速下的应力大小和分布情况,分析结果为未来EASTICRF天线实验提供理论指导。另外,对法拉第屏蔽冷却管道结构进行了优化改进,并对优化改进后的法拉第屏蔽冷却管道在相同工况下进行了热和热-结构分析,分析结果确定了优化改进后的法拉第屏蔽冷却管道结构的优越性,分析数据为未来法拉第屏蔽冷却管道的优化改进提供理论指导,分析方法为其他同类装置提供有益的参考。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2011年06期)

杨庆喜,宋云涛,武松涛,赵燕平[5](2011)在《EAST ICRF天线法拉第屏蔽的电磁分析》一文中研究指出法拉第屏蔽是EAST装置ICRF天线的一个重要部件。鉴于法拉第屏蔽的结构安全性,通过运用有限元方法和公式对法拉第屏蔽在等离子体破裂和等离子体垂直位移事件两种工况下进行电磁和结构分析,获得了法拉第屏蔽在这两种工况下所受的电磁力、应力分布和变形情况。分析结果满足设计要求,并为法拉第屏蔽的结构安全性评估提供理论依据。(本文来源于《核聚变与等离子体物理》期刊2011年02期)

王成昊,宋云涛[6](2009)在《法拉第屏蔽冷却方式的改进设计》一文中研究指出随着EAST装置总加热功率的不断提高,对于面对等离子体部件的冷却结构提出了严峻的要求。法拉第屏蔽作为离子回旋加热天线(ICRF)的保护屏蔽装置,由于直接面对等离子体会承受很高的热流密度,届时现有冷却结构将难以满足冷却要求,必须要寻求和发展一种高效先进的冷却结构。本文阐述了法拉第屏蔽冷却管的改进设计,分别采用普通热管,纳米流体热管以及以氦气为工质的热交换器作为换热元件,着重阐述以氦气为工质的热交换器,并进行了计算分析,为冷却结构的改进提供了依据。(本文来源于《第九届全国低温工程大会论文集》期刊2009-09-24)

韩福娟,鲁永康,曲赞,刘玮[7](2006)在《交变磁场传感器法拉第屏蔽的研究》一文中研究指出传感器在各种数据采集与检测系统中起着至关重要的作用。为了更有效的接收所需信号,我们除了进一步提高传感器本身的性能外,还要消除一些不必要的干扰。在检测低频交变磁场而且磁场信号极其微弱时,首先要选用高性能的交变磁场传感器将交变磁场信号转换为电信号,然后采用一系列的选频放大等电子技术,这样在两者之间就会产生不必要的电场耦合,影响对有用信号的准确测量,为了阻断该电场耦合,对交变磁场传感器采用法拉第屏蔽是不可或缺的重要环节。(本文来源于《传感器世界》期刊2006年10期)

韩福娟,鲁永康,曲赞,刘玮[8](2006)在《交变磁场传感器法拉第屏蔽的研究》一文中研究指出为了更有效的接收所需信号,我们除了进一步提高传感器本身的性能外,还要消除一些不必要的干扰。在检测低频交变磁场而且磁场信号极其微弱时,首先要选用高性能的交变磁场传感器将交变磁场信号转换为电信号,然后采用一系列的选频放大等电子技术,这样在两者之间就会产生不必要的电场耦合,影响对有用信号的准确测量,为了阻断该电场耦合,对交变磁场传感器采用法拉第屏蔽是不可或缺的重要环节。(本文来源于《电子质量》期刊2006年10期)

张宝峰,张连洪,李双义,刘卫京[9](2003)在《法拉第杯直接测量颗粒荷电量的屏蔽问题》一文中研究指出自制法拉第杯测量装置,测量粉末颗粒在不同直流电晕方式人工荷电时荷电量。试验并分析了测量 的诸多干扰因素及屏蔽问题,采用杯上覆盖接地金属网可有效屏蔽电极等干扰。(本文来源于《物理测试》期刊2003年03期)

法拉第屏蔽论文开题报告

(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:

现有的法拉第屏蔽(FS)冷却结构无法满足未来EAST长脉冲稳态运行的要求,需要进行优化改进。通过理论和数值模拟方法,对FS原有冷却结构进行了优化设计,并获得了改进后FS冷却管道的流速和压力分布。通过比较不同进口条件下FS流体压降和结构温度分布情况,获得了适合优化后FS结构运行的流动参数,为未来ICRH天线FS的运行提供了理论指导。

(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。

法拉第屏蔽论文参考文献

[1].杨奎滨,段雁超,余业祥,付斌,张春红.风电机组机舱法拉第笼雷电屏蔽特性仿真分析[J].东方电气评论.2018

[2].杜群山,杨庆喜,王永胜,葛剑,袁帅.EASTICRH天线法拉第屏蔽冷却结构优化[J].核聚变与等离子体物理.2017

[3].罗远煜,王凌升.铁路站房法拉第笼屏蔽网防雷技术研究[J].高速铁路技术.2017

[4].杨庆喜,宋云涛,武松涛,王成浩,赵燕平.EASTICRF天线法拉第屏蔽的热-结构分析[J].原子能科学技术.2011

[5].杨庆喜,宋云涛,武松涛,赵燕平.EASTICRF天线法拉第屏蔽的电磁分析[J].核聚变与等离子体物理.2011

[6].王成昊,宋云涛.法拉第屏蔽冷却方式的改进设计[C].第九届全国低温工程大会论文集.2009

[7].韩福娟,鲁永康,曲赞,刘玮.交变磁场传感器法拉第屏蔽的研究[J].传感器世界.2006

[8].韩福娟,鲁永康,曲赞,刘玮.交变磁场传感器法拉第屏蔽的研究[J].电子质量.2006

[9].张宝峰,张连洪,李双义,刘卫京.法拉第杯直接测量颗粒荷电量的屏蔽问题[J].物理测试.2003

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