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在120kV的重复频率(10Hz,100Hz,500Hz,1000Hz)脉冲高压下,研究了干燥空气在平板间隙(5~15mm),气压(0.1~0.5MPa)下的击穿特性.得到了击穿时延、重复频率耐受时间、施加脉冲个数等与重复频率的关系,并观察到相关的发光现象.结果表明经典的流注击穿判据不符合重复频率脉冲下的击穿,高重复频率下的击穿与低重复频率下的击穿不同.重复频率的纳秒脉冲下的击穿需要考虑受激粒子、残余电荷等在放电过程的影响.亚稳态受激粒子、空间残余电荷的积累效应产生大量的初始电子,从而气体击穿是大量初始电子引燃,多弧道的击穿. 相似文献
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功率器件的二次击穿无损坏测试技术 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对功率晶体管二次击穿机理的分析和安全工作区的划分,提出了可行的无损坏二次击穿测试技术和无损坏二次击穿测试电路。该技术也适用于其他有二次击穿问题的器件。 相似文献
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雷电等自然天气是影响变电站稳定安全运行的重要因素,变电站遭受雷击、雷电波入侵输电线路,很容易损坏电力线路及相关设备设施.在雷电冲击下,电压互感器二次回路中性点可能发生被击穿的情况,此时通过在线监测可明确中性点运行状态.为加大互感器二次回路中性点击穿保险监测力度,分析了中性点雷电传递过电压原理,并以国网江苏省电力有限公司所用电压互感器二次回路中性点击穿保险在线监测设备为研究对象,探讨了在线监测装置具体应用方法,以期为相关工作者提供参考. 相似文献
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为满足脉冲氙灯弧光放电的要求,本文设计并实现了一种新型的脉冲氙灯频闪电源。详细分析了采用全桥ZVZCSDC/DC变换器拓扑的系统主电路及以移相控制芯片UCC5895为核心的控制电路。实验表明,该电源输出电压高,工作稳定可靠,响应速度快,结构简单,体积小,造价低廉,实用性强,可驱动各种参数的脉冲氙灯。 相似文献
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针对高功率固体激光器中由于多回路氙灯泵浦能量不一致导致激光光束间能量差异的问题,此处从泵浦电源和氙灯负载两个方面进行了仿真分析.分析表明,泵浦电源中调波元件参数、排布方式及氙灯充气气压对泵浦能量一致性起主要作用,通过仿真计算了20路氤灯负载情况下,不同上述参数对泵浦能量一致性的影响程度.计算表明,20路调波元件电感参数的偏差控制在±3%的范围内,泵浦能量的不一致性为1.1%;氙灯充气气压误差控制在±3%的范围内,泵浦能量不一致性为0.6%;调波元件单圆周排布相对双圆周排布方式磁场分布更均匀,有利于泵浦能量一致性. 相似文献
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电视机、显示器的“高压包”外壳因某种原因而击穿的故障较常见。通常表现为:对其周围器件如散热器、铁芯、元件引脚等产生高压放电,轻则有“嘶嘶”拉弧声,屏幕中有亮线或亮点干扰,重则发出很人的“啪啪”放电声。下面介绍这类故障发生后的一种即简便、又可靠的修补方法。 相似文献
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简述了市售车用氙气金卤灯当前的质量水平.给出了所进行的部分测试结果并与国际标准规定的某些参数进行了比较,介绍了一种车用高稳定、高效、低眩光、长寿命氙气金卤灯的新型结构. 相似文献
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详细介绍了高兼容性投影灯与配套驱动器的设计与实现,致力于研究具有广泛兼容特性的投影光源。以投影仪用光源全面国产化为方向,对投影灯和驱动的技术协调进行重点研究和实验,并进行了市场化推广与验证。实践证明,此次尝试是成功的,对于实现投影仪用光源的全国产化具有积极意义。 相似文献
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采用低频方波来驱动高强度气体放电(HID)灯电子镇流器可以有效克服声共振现象。叙述了低频方波HID灯电子镇流器的发展现状,介绍了几种低频方波HID灯电子镇流器的拓扑结构,对它们的性能进行了分析,并指出它们各自的优缺点。随着控制技术的发展,两级式和单级式低频方波HID灯电子镇流器将会有更大的发展前景。 相似文献
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基于UC3842设计了一种特种灯开关电源装置。通过UC3842的电流脉宽调制功能实现对特种灯的引燃以及稳定供电,附加了外围保护电路,使电源模块自身具备过流、过压、过热等保护功能,抗电磁干扰能力强。试验过程选用2.5、3.3 kW两组长弧氙灯灯阵作为特种灯源进行测试。试验数据表明,该电源较好地保证了长弧氙灯的正常工作要求。 相似文献
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新型脉冲氙灯起辉预燃电源的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
本文根据脉冲氙灯的工作原理设计并研制了一种新型脉冲氙灯起辉预燃电源,该电源主电路采用推挽变换器和高频变压器构成预燃电路以及利用串联谐振起辉原理实现高压起辉,具有输出稳定、结构简单、体积小、重量轻、效率高。试验结果表明,该电源工作可靠,运行稳定,具有很强的实用价值。 相似文献
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为研究电源电压对亚纳秒脉冲放电管输出脉冲幅度的影响,建立了基于汞膜电极放电管和无汞放电管的高压亚纳秒脉冲发生器及其参数测试装置。实验中观测到汞膜电极放电管的输出脉冲幅度随电源电压增加而明显增加的现象,但无汞放电管的输出脉冲幅度与电源电压的关系并不明显;用显微镜观测到汞膜电极放电管汞膜形变的现象。用示波器测量2种放电管动态击穿电压的结果表明,只有汞膜电极放电管的动态击穿电压随电源电压的升高而明显上升,汞膜形变是影响汞膜电极放电管击穿电压的主要原因,而且汞膜形变滞后于充电过程。在此基础上,采用汞膜电极放电管,连续调节电源电压,实现了单独、连续地控制脉冲幅度。 相似文献