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71.
为解决高压绝缘致使高频大功率开关电源中整流变压器功率密度不高的问题,通过分析常规结构整流变压器电位分布的不合理因素,提出一种新的变压器磁芯结构。它采用平面磁芯并联磁路构成变压器单元,由不同单元串级连接、层叠布局形成整个变压器磁芯。设计实例分析表明,该串级式层叠平面磁芯变压器的电位分布有利于提高整流变压器的功率密度,且比常规结构整流变压器的功率密度有显著提高。 相似文献
72.
以双溶液共混的方法制备了不同浓度的纳米SiOx/LDPE聚合物复合材料,并利用x射线衍射(XRD)对复合材料的结晶形态进行了测量。测量结果表明,纳米SiOx粒子的添加,使低密度聚乙烯(LDPE)的晶粒尺寸变小、结晶度变大。利用微电流计对不同浓度的纳米SiOx/LDPE聚合物复合材料在293-353K的温度范围内进行电导测量。结合计算机曲线拟舍技术,对空间电荷限制电流、肖特基效应、普尔.弗兰凯尔效应、离子跳跃电导模型进行了研究。研究表明,纯LDPE的电导模型以空间电荷限制电流为主,纳米SiOx/LDPE复合材料的电导以离子跳跃电导为主,并且其跳跃距离随温度的增加而增加。 相似文献
73.
为了提高蒙特卡罗运行速度,在其仿真气体中电子崩运动时,对每一种碰撞过程都预先设定了一个频率上限,使得在仿真的每个时间段,仅仅需要计算一个碰撞截面来继续仿真.在E/N为272.83~364.51Td(1Td = 10?17Vcm2)的场强范围内,仿真了SF6和CO2混合气体中的电子崩发展,求出了有效电离系数,漂移速度和临界场强.计算结果和实验数据显示极好的一致性,验证了该方法的正确性. 相似文献
74.
阐述了气体绝缘发展的3个阶段,描述了环保型气体绝缘的研究现状。分析了绝缘气体的基本物理化学性能,分析了碳碳双键结构的气体提高气体的绝缘性能的影响机理,指出了卤族元素对气体电气强度影响的特性,提出了几种具有潜力替代SF_6的环保型绝缘气体。预测了环保型气体绝缘的发展前景,对两种目前最有有潜力取代SF_6的环保型气体c-C4F_8和CF_3I进行了的分析研究,提出了它们目前的应用可行性及适用范围,指出了进一步的研究方向。 相似文献
75.
由于SF_6气体温室效应严重,因此亟需找到一种能够替代SF_6气体的环保型绝缘气体。利用传统解析法,对不同气压下充有不同体积分数CF_3I气体的CF_3I-N_2及CF_3I-CO_2混合气体绝缘的气体绝缘输电线路(GIL)的导体温度和外壳温度进行了计算,并与同等条件下采用SF_6气体以及含20%体积分数SF_6气体的SF_6/N_2混合气体的情况进行了对比,分析了CF_3I及其混合气体的散热性能。结果表明:同等条件下,CF_3I-N_2混合气体的散热能力优于CF_3I-CO_2混合气体。而含30%~80%体积分数CF_3I气体的混合气体的散热能力也优于已经广泛应用的SF_6及20%SF_6与80%N_2的混合气体,最高可达到纯SF_6气体的1.05倍以及20%SF_6与80%N_2混合气体的1.1倍。综合考虑绝缘特性、散热特性和液化温度等多方面因素,CF_3I气体体积分数为20%~30%的CF_3I/N_2混合气体可以在一定条件下用作GIL中的绝缘介质。 相似文献
76.
77.
78.
纳米SiOx/聚乙烯复合材料强场电导特性的研究 总被引:6,自引:1,他引:5
用双溶液共混法制备了不同掺杂浓度的纳米SiOx/低密度聚乙烯(LDPE)复合材料,并利用动态机械谱(DMA)对复合材料的机械性能进行了测量.发现纳米SiOx/LDPE复合材料的玻璃化转变温度,储能模量和机械损耗模量随着纳米氧化硅掺杂浓度的增加先减小后增大,但均大于纯聚乙烯.研究了不同掺杂浓度的纳米SiOx/LDPE聚合物复合材料在293~353K的温度范围内的电导特性.结果表明纯聚乙烯和含有纳米SiOx的复合介质的强场电导不符合Schottky效应和Poole-Frenkel效应.进一步的分析表明,纯聚乙烯试样以空间电荷限制电流为主,而含纳米SiOx的复合介质的强场电导则以离子跳跃电导为主,并且通过实验数据计算了不同温度下载流子的跳跃距离. 相似文献
79.
80.