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本文指出:像PP膜重量计算这样极为简单的问题,很多人的答案似是而非-表面上看来毫无问题,仔细分析的确不对。本文从基本概念的分析入手,导出正确的计算公式,这不仅澄清了一系列基本概念,具有理论意义,有助于其他一系列计算不犯类似错误;还具有巨大的经济意义,用本文指导的正确公式纠正不正确的公式核算PP膜的材料定额,可以节约10%,即每年可以节约数百万元的贵重的PP薄膜。 相似文献
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1 前言本文主要介绍桂容厂对国内外四个生产厂生产的PP膜的测试结果及对其性能的分析研究。以求为全膜电力电容器的设计和工艺提供依据。试品分为二组,一组是管膜法生产的PP膜,包括日本信越膜(编号A—1)和国产PP膜(编号A—2)。另一组是平膜法生产的PP膜,包括日本东丽芳膜(编号B—1)和国产PP 相似文献
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本文通过探讨PP厚膜取代电缆纸的应用性,模拟各种使用情况并进行了各项具体性能研究,为全膜电力电容器的设计、制造提供必要的参数。 相似文献
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为研究浸渍PP膜的老化过程,对模型电容器在50赫交流场强135Vr_(ms)/μm,80℃下的性能进行了试验。靠对PP膜击穿电压的局部测量来估计其老化程度。并研究了杂质(电解质、水份、氧)及环添加剂对老化的影响。 相似文献
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液流钒电池用TiO2/Nafion/PP质子交换膜的研究 总被引:2,自引:2,他引:0
以聚丙烯膜(PP)为基体,采用浸渍法制备了新型质子交换膜Nafion/PP膜,并通过掺杂的方式制备了复合膜TiO2/Nafion/PP。采用扫描电镜仪(SEM),红外光谱对复合膜进行了表征,测定了膜的质子交换容量和电导率,并考察了以两种复合膜作为隔膜的液流钒电池的电化学性能。结果表明:TiO2掺杂改性以后,TiO2/Nafion/PP的质子交换容量为0.7298mmol/g,含水率为17.86%,分别比Nafion/PP膜提高了75%和117%,复合膜电导率比Nafion/PP提高了27%。电化学测试结果表明:以TiO2/Nafion/PP为隔膜的模拟液流钒电池电池效率为67.76%,显示出优良的循环稳定性。 相似文献
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将膜计算方法用于求解电力系统动态经济调度优化问题。首先利用二次罚函数将多约束经济调度问题转化为无约束优化问题,对于膜计算的3个基本要素——膜内对象、膜结构和进化规则,该方法以各发电机组24时段的出力值作为膜内对象;采用具有嵌套结构的类细胞膜型膜结构,包含并行基本膜和拟高尔基体膜;在基本膜内执行交叉规则、变异规则、修正规则和保留规则,拟高尔基体被激活后执行移位规则、提取规则和目标导向规则。通过膜内对象不断进化择优,从而实现对动态经济调度问题的求解。基于IEEE 39和IEEE 118节点测试系统的算例,表明该文所提方法能够有效求解电力系统动态经济调度优化问题,与遗传算法和粒子群算法相比,该方法的计算结果和稳定性均更优,具有很好的应用前景。 相似文献
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安全膜技术被广泛应用于金属化膜电容器上,为金属化膜电容器提供保护,可在一定程度上防止自愈失败现象的发生。对应用于交流或脉冲放电领域的金属化膜电容器,由于蒸镀的金属电极很薄,电极电阻较大,发热是其在工作中不可忽视的一个问题。目前,得到广泛应用的安全膜大体可分为T型和网格型。针对上述两种安全膜结构,对其ESR(等效串联电阻)进行计算,并将其与普通金属化膜进行对比,可为采用安全膜结构的电容器运行特性分析提供一定的参考。 相似文献
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全膜电容器运行故障率偏高的原因分析 总被引:2,自引:0,他引:2
我国电力电容器运行业绩最好是在上世90年代初,这时主要是膜纸电容器。随着全膜电容器的广泛使用,电力电容器的运行故障率却呈增高的趋势,显然这同电力电容器的制造技术和工装工艺水平的提高是背道而驰的。因此,本文认为:这种现象的产生主要是对全膜电容器的热问题考虑不周所造成的。本文通过对膜纸电容器和全膜电容器的热负荷状况进行了比较分析,亦证明这一观点是正确的。 相似文献
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我国电力电容器运行业绩最好是在上世90年代初,这时主要是膜纸电容器。随着全膜电容器的广泛使用,电力电容器的运行故障率却呈增高的趋势,显然这同电力电容器的制造技术和工装工艺水平的提高是背道而驰的。因此,本文认为:这种现象的产生主要是对全膜电容器的热问题考虑不周所造成的。本文通过对膜纸电容器和全膜电容器的热负荷状况进行了比较分析,亦证明这一观点是正确的。 相似文献
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《电力电容器与无功补偿》2020,(4):12-17
本文对不同温度和不同膜厚条件下的交直流电场叠加下的金属化膜的击穿特性进行了试验研究,试验结果表明,金属化膜的击穿强度随着温度的升高和膜厚的增加而下降。因此本文建议在金属化膜电容器设计过程中采用一定优化元件的排列方式以加强散热,在其运行过程中要采取一定的冷却方法来降低金属化膜电容器的温度以提高电容器的绝缘性能,在选择电容器膜厚的时候可以根据其所处的电压等级进行选择并根据实际条件综合考虑。本文的研究成果能够给金属化膜电容器的绝缘性能设计以及工作性能的优化提供参考。 相似文献
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为节约水资源,城市中水正逐步用作电厂补充水。为防止可能带来的污染,启用膜生物反应器(MBR)成为目前首选。通过对某电厂长期运行的MBR系统膜组件进行污染物成分分析及电镜分析,研究了浸没式MBR膜系统主要污染物及运行周期对膜污染程度的影响。研究结果表明,浸没式MBR膜系统主要为有机物污染,随运行时间增加,污染物形成密实且不可逆堵塞层,导致膜孔隙窄化、膜系统化学清洗效率降低。建议缩短膜系统化学清洗周期、优化清洗工艺,并应在膜系统跨膜压差明显增高初期对膜组件进行化学清洗,以达到良好的清洗效果。 相似文献
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电磁场是在电气专业中重要的基础课,该课程特点是比较抽象,学好该课程不仅需要扎实的数学基础,还要具有较强的空间理解能力。学习电磁场的主要难点是如何应用矢量分析来解决电磁场中的基本定理,以及应用矢量方法解决实际问题。矢量图分析是在矢量代数计算或公式推导过程中充分利用矢量的几何图形的直观性来简化计算和公式推导,这种分析方法相比单纯依靠公式推导来说具有直观性和可视性。通过矢量图分析可以使学生加深电磁场基本概念的理解,提高解决电磁场实际问题的能力。 相似文献
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无色透明材料形成的单层薄膜,其颜色由干涉色决定。以白光照射其表面,随薄膜厚度的增加,将出现一系列色彩,这是由薄膜干涉所致。我们可以根据薄膜颜色,估计薄膜厚度。显然,当厚度增大到后界面的影响可以忽略不计的程度(相当于只有一个界面的半无限大情形,本文简称“厚膜”),则“厚膜”颜色恢复为无色透明。半透明材料在基底上形成的薄膜系统,以白光照射所呈现的颜色,由于基底及吸收的影响,则不能简单地以薄膜干涉来分析。对于半透明薄膜系统,首先测量它的光强反射率谱和透射率谱,运用传递矩阵[1]方法计算出薄膜的介质光学常数,再以光学常数计算单层薄膜与“厚膜”的光强透射率谱与反射率谱及它们的色坐标。以菲涅耳公式计算出的反射率谱为半无限大介质反射率谱,这时的色坐标可视为“厚膜”的色坐标。 相似文献
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膜计算模型设计是当前膜计算方向非常活跃的一个研究方向。研究者们利用数学、形式语言等工具进行膜计算基础理论研究,已经提出了各种膜计算模型,并取得了许多研究成果。从最开始复杂的手工推导到近期的自动设计研究,在膜计算模型自动设计方法变的日益成熟的过程中,膜计算模型也能解决更多的问题。在前人的基础上将膜计算自动设计方法用于推广到指数函数的计算,同时对设计方法进行了改进,采用置换编码的方法,结合遗传算法在P-Lingua仿真平台实现了2n、3n、4n的计算,验证此方法的有效性和可行性。 相似文献
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金属化膜电容器具有自愈特性,可用于较高的工作场强,具有较高的工作稳定性和储能密度。目前,金属化膜电容器在低压交直流滤波、脉冲放电领域已得到较为广泛的应用。而高压交流滤波领域目前还应用较少。文中的研究对象为应用于交流无功补偿场合的金属化膜电容器。由于温度过高会影响电容器运行稳定性和使用寿命,因此有必要对其运行时的温升特性进行研究,并基于降低电容器内部温升对其进行优化设计。分析了电容器内部的热传导过程,计算了电容器内部发热和表面散热,建立有限元仿真模型,对其在通过交流电流的情况下的内部温升进行了计算,并通过实验验证了计算模型的正确性。在此基础上,对电容器的结构和参数进行了优化设计。研究结果表明:在合适的范围内采用较厚的金属化膜,较小的膜宽和元件喷金端对外壳大面摆放有利于降低电容器内部温升。 相似文献
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一、前言金属化膜电容器的极板系塑料薄膜表面上蒸镀的金属膜层(简称膜层)。由于极板厚度很薄(约0.03μm)且与薄膜表面牢固地结合在一起,故制成的电容器具有箔式薄膜电容器所不具备的一系列特点,例如寿命长、有自愈性能、价格低廉等优点,因此备受用户欢迎。但是据近几年来对用户反馈来的质量问题分析表明,失效原因大部分与极板的质量即与真空蒸镀的膜层质量有关系。真空蒸镀膜层,在我国分铝膜制和锌膜制两种。由于铝膜制膜层具有抗潮性好、化学稳定性高、便于贮存等优点,故国内多采用铝 相似文献