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相似文献
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1.
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微波等离体源【专利】/瓦里安公司//CN1618260A。一种用于光谱仪的等离子体源包括等离子体焰炬,它被放置在波导管或谐振腔内,微波电磁场的电场分量和磁场分量两者由于激发等离子体。这产生了等离子体,它通常具有椭圆剖面,样品被相对方便地注入其中但它仍旧提供等离子体与样品之间的良好热耦合。  相似文献   

2.
为了便捷、直观、定量地认识微波等离子体发生装置的电磁特性,在提出一种基于圆柱形谐振腔的新型高气压微波等离子体发生装置的基础上,利用电磁场数值计算软件HFSS对特定结构尺寸下的圆柱形谐振腔及其耦合装置进行了仿真分析,计算了TM010型振荡模式下的品质因数、谐振频率、反射损耗、端口阻抗、最大电场强度等特性参数,分析了阻抗匹配情况及电场分布特点,并对电场分布的仿真结果和约5p0(p0=101.325kPa)气压工作条件下的实验观测结果进行了比较。结果表明,提出的新型高气压微波等离子体发生装置的设计方案是可行的,能够以小于1kW的微波入射功率在高气压下在一定的微波频率范围内激发微波等离子体。  相似文献   

3.
提出了以传输波导和同轴谐振腔为基本单元、多腔级联结构的微波幅度均衡器设计思路.分析了该结构的实现原理,并利用HFSS电磁场仿真软件进行了建模计算.据此设计制作了器件,通过调节同轴谐振腔腔长、同轴谐振腔中心导体插入主线波导内的深度以及插入谐振腔中的吸收片深度等调节点对衰减中心频率、衰减幅度、衰减分辨率等指标进行调节.该结构的均衡器具有良好的衰减可调性,测试结果与仿真结果较为吻合.  相似文献   

4.
背向波导馈入式微波炉电磁场分布   总被引:1,自引:0,他引:1  
微波炉是利用微波加热的原理和特点设计成功的一种加热设备.在微波炉腔中加入搅拌器,可以提高加热的均匀性.文中利用HFSS8.0软件对背向波导馈入式微波炉腔内电磁场进行仿真,根据仿真结果分析某种类型微波炉在场分布方面的特点.  相似文献   

5.
外场激励下多导体传输线响应的节点导纳分析法   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于空间电磁场激励下的Taylor和Agrawal传输线模型,分别推导了Taylor 和Agrawal模型的均匀平面波激励下耦合多导体传输线终端响应的方程.将沿传输线分布的激励源等效为终端等效电流源,根据散射电压、入射电压和总电压的定义以及终端网络的边界条件,分别以传输线终端节点的总电压和散射电压为未知量,推导了均匀平面波激励下端接耦合多导体传输线的节点导纳方程.该方程为分析均匀平面波激励下含有复杂终端网络的传输线以及传输线网络的节点电压电流响应提供了简便途径,概念和计算过程简单,易于计算复杂传输线网络的节点电压.考虑大地的影响,本文全面阐述了传输线耦合电压响应分析过程,并验证了该方法的正确性.对含屏蔽地线的五导体传输线响应进行了数字仿真,并分析了地线对其他三导体响应的影响.  相似文献   

6.
微波炉加热迅速、均匀,节能、烹调质量高、营养破坏少,具有消毒杀菌作用,卫生、无环境污染,是现代化的厨房器具。 一、微波炉加热原理 微波炉接通交流市电后,变压器把220V的交流电压升至很高,经高压电容器和整流铝整流滤波后,变为直流电再加给磁控管产生微波。此微波经波导管传输到微波炉的谐振腔,也称加热器,使其中的食品处于功率密度较大的高频电磁场中,食物的极性  相似文献   

7.
故障电力传输线的复频域节点导纳电压方程   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于传输线分布参数理论和传输线节点导纳方程,提出了故障电力传输线终端频域电压响应的一种理论分析方法。当传输线发生故障时,在故障点处将故障电力传输线分为两个子传输线,根据两个子传输线的连接条件及节点导纳方程,利用分块矩阵理论推导了电力传输线发生单相接地、两相短路和两相接地故障情况下的节点导纳方程。  相似文献   

8.
微波加热具有独特的优点,其他热炊具加热方式都是先加热食物表面,然后热量由表面传到内部。而用微波加热,可对食物内部、外部同时加热,使烹调时间大为缩短。微波加热的原理是:利用磁控管产生超高频电场波,通常称为微波,位于炉腔内的食品极性分子随微波电场方向频繁地改变排列方向,从而引起食物内部分子强烈碰撞而改变排列方向,从而引起食物内部分子强烈碰撞和摩擦,在食品内部产生大量的热能,达到烹任的目的。一、微波炉的电路原理  相似文献   

9.
根据光声信号激励基本原理与传输线理论,应用声电类比方法,提出了基于声学传播模型的一维纵向谐振腔传输线模型。根据实际设计需求,改进并提出一维纵向光声池整体模型。应用所建传输线模型对一维纵向光声池谐振频率、品质因数、池常数等指标与光声池结构参数关系进行模拟分析与讨论。结果表明,光声信号强度与一维谐振腔长度及光源调制频率具有相关性,且随谐振腔长度增加,光声池谐振频率具有减小的趋势;存在最优光声腔截面半径使与一定谐振腔长度对应的品质因数取得最大值。模拟结果对一维纵向光声池结构设计具有较高指导意义。  相似文献   

10.
采用微波加热干燥技术测定燃烧中全水分质量分数,其目的是利用微波加热具有的热效率高、加热时间短等优点,快速测定出燃烧中全水分质量分数。此法既缩短了加热时间,又减少了能量消耗,是一种快速、有效的加热干燥方法。微波加热是一种内部加热过程,高频微波在腔内形成一个微波能量场,这个能量场以24.5亿次/S的速度不断地改变正负极性,使煤样中带极性的水分子(包括内水和外水)随着正负极性的改变而高频率地改变方向,在高速运动过程中,分子之间因剧烈的碰撞摩擦而产生热量,于是电磁能就转化为热能,使煤中的水分很快地散发出来…  相似文献   

11.
利用单偶极子电磁场和输电线路周围电磁场的理论对输电线路感应雷电磁暂态特征进行计算分析,结合现场实际情况,以220kV输电线路为例对感应雷电流波形进行仿真,得到感应雷和直击雷的辨识方法,并在此基础上提出利用人工智能神经网络方法来构建输电线路感应雷与直击雷辨识系统。  相似文献   

12.
Microwave heating technology is a powerful mean to ensure successful sintering of ceramic materials. In sintering experiments, low loss insulators, conductors and high‐loss ceramics are microwaved so as to get optimal mechanical and structural properties. It is known that low‐loss ceramic materials such alumina and zirconia exhibit long waiting time before reaching a critical coupling temperature at which microwaves can be readily absorbed. On the other hand, some ceramics such as silicon carbid have a high loss factor and therefore can be used as a process stimulus for microwave sintering of microwave transparent ceramics. Furthermore, successful sintering experiments often require the use of carefully designed insulating structure in order to minimize thermal gradients caused by heat loss from surfaces. All these problems have led to the introduction of microwave hybrid heating (MHH) schemes using higher dielectric loss susceptors, insulation or coating. Since MHH depend mainly on human expertise, the optimization of sintering experiments will certainly benefit from numerical simulations. The transmission line matrix (TLM) is used to study two MHH schemes where both a susceptor and an insulating matrix were, respectively, used as process stimulus for microwave heating of multiple alumina samples within a three‐dimensional multimode cavity. The effects of such MHH schemes and target settings on electric field distribution and power absorption rates are reported in this paper. Copyright © 2003 John Wiley & Sons, Ltd.  相似文献   

13.
高频电磁场会与架空输电线路产生耦合,一旦高频电磁场的波长小于传输线的高度,经典传输线理论就不再适用。传统的全波数值算法虽然可以解决这一问题,但它的求解效率不高,需要消耗大量的时间与计算资源。此外,电力系统输电线路往往有多个垂直端,线路布局复杂。为了解决这些问题,本文提出了一种理论有效的方法来解决有损耗地面上方带有散射体的电力系统多级传输线的高频电磁场耦合问题。采用计算效率高的渐近法,并在渐近法中引入散射体的概念,以考虑更复杂的电路结构。最后用数值算例验证了该方法的准确性和有效性。  相似文献   

14.
针对小电流接地系统对地绝缘问题较多,探讨了一种基于短暂扰动注入的输配电线路状态在线监测新方法。根据电磁场和电磁波理论,在平行线上运动的电压与电流行波,将受到来自导体周围垂直平面内介质的本质属性和导体电阻的影响。基于这一原理,设计在线路分叉处注入一高频短暂扰动,实现线路的绝缘扫描并在终端接收和分析扫描结果。通过仿真验证该方法具有可以有效地发现绝缘异常,甄别异常线路,并可在一定范围内对异常部位进行定位分析等优点。  相似文献   

15.
架空输电线路的允许载流量是保证其安全运行的重要参数之一。根据架空输电线路产热和散热的特点,建立了架空导线的磁场-温度场耦合二维有限元分析模型,确定电磁-热耦合场分析的边界条件,求解得到了架空输电导线内部电磁场分布。将得到的焦耳热损耗作为热源耦合至热场模型进行计算,并采用数值迭代法求解得到架空输电导线的允许载流量。此外,基于该仿真模型通过仿真分析得出了不同外部环境因素对架空输电线路载流量的影响规律。该研究成果可以为架空输电线路的热分析和载流量计算提供一定的参考。  相似文献   

16.
应用电磁场微扰理论,参照IEE556标准建立铁磁共振线宽测量系统,用传输式谐振腔法设计新的波谐振腔体,可在33GHz下测试旋磁材料的铁磁共振线宽,并分析了测试误差,解决了目前毫米波六角材料的线宽测试问题。  相似文献   

17.
This contribution exhibits the equivalence between generalized transmission line theory and antenna theory, as applied to thin-wire structures. While in antenna theory focus is put on the direct solution of appropriate field integral equations, in the derivation of generalized transmission line theory the relevant field integral equations are first transformed into equivalent generalized Telegrapher equations and eventually solved by methods which are tailored to transmission line theory. This is illustrated by two examples that exemplify the use of generalized transmission line theory in EMC analysis for the investigation of radiating transmission line systems.  相似文献   

18.
为解决现有回击模型在架空线路防雷性能计算时与实际情况分歧极大的问题,首先根据传统回击模型考虑线路杆塔与雷击通道以及杆塔与大地之间的反射,分析了杆塔对其电流分布及浪涌响应的影响,然后通过实例计算雷击电力杆塔雷击电流分布及其浪涌响应,总结出雷击通道回击模型以及杆塔电流分布的变化。分析表明,输电线路杆塔高度越高杆塔顶部浪涌响应越大,而杆塔波阻抗越小杆塔中入射雷电流越小,且最终相应地影响输电线路防雷性能。  相似文献   

19.
为探讨500 k V超高压输电线路下的电场分布问题,在验证了有限元电磁场分析软件Ansoft maxwell的有效性后,建立了同塔双回输电线路模型。主要分析与研究了相导线对地高度、分裂导线结构尺寸等因素对电场特性的影响,以及线路发生故障或停电检修时电场分布的变化规律,这为降低输电线路周围电场和对电磁环境的优化提供理论依据和方法,同时对停电检修线路注意事项提供一定的参考。  相似文献   

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