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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 453 毫秒
1.
高温、电加热条件下电阻率与导热系数随温度变化明显,因此研究在此条件下的热传导具有十分重要的意义.运用MATLAB中的PDE工具箱,对高温条件下,几种不同材料的发热导体电加热过程中导热系数、电导率变化所引起的导热等问题进行了数值求解.结果表明:当发热导体半径R>5 cm时,温度的变化对发热导体的导热系数和电导率影响显著.  相似文献   

2.
本文对传统的矿热炉短网铜排电能损耗及降耗情况进行分析,并对改进前后分别进行推导计算,分析比较说明,造成短网铜排损耗是由于各种主客观因素的影响,使导体电阻增大,导体电阻的大小决定于导体温度、截面积、长度。并提出了改进措施,对当今电力能源紧张、缓解电力供需矛盾、降低产品的成本起到一定的促进作用。  相似文献   

3.
为有效的解决铜包钢绞线在实际工程接地中的应用问题,建立实心圆柱及空心圆柱导体的并联模型并推导其阻抗表达式,有针对性地研究计算铜包钢导体在工频下的自阻抗参数,并得到其等效电阻率及磁导率。通过热稳定校验得到不同材料作为接地导体的最小截面积,并选取合适的导体尺寸,利用国际通用软件CDEGS进行大型地网的接地计算。通过对计算结果的分析,验证了该方法的合理性,并发现铜包钢地网的接地参数更接近铜地网的参数。对某一工程算例,计算比较了铜、铜包钢、钢三种导体接地网的接地参数,得出铜包钢作为接地网材料具有优良的接地性能、较大的经济优势等结论。  相似文献   

4.
提出了一种基于载流量降额因子的铠装高压电力电缆热评估方法,该降额因子考虑了导体的集肤效应、邻近效应及相邻电缆的热效应。首先,采用有限元模拟计算了电缆在基波和谐波电流条件下的交直流电阻比,确定了稳态负荷条件下电缆降额系因子计算方法。然后,根据国际电工委员会(IEC)标准对日循环负荷和谐波电流下的瞬态温度进行计算,并采用IEC方法和瞬态温度方法计算了循环额定系数。最后,采用有限元模拟计算了不同截面积的高压电缆在稳态负荷和日循环负荷下的电缆寿命、故障率和降额因子,计算结果验证了所提方法的优越性。  相似文献   

5.
1 硅晶体 半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间,电阻率大约为10-5~lO7ΩQ·cm,硅、锗、砷化镓和硫化镉等材料都是半导体.半导体材料的电阻率随着温度的升高和辐照强度的增大而减小;在半导体中加入微量的杂质(称为掺杂),对其导电性质有决定性的影响.这是半导体材料的重要特性.  相似文献   

6.
气泡雾化喷嘴雾化特性实验   总被引:8,自引:1,他引:8  
利用Malvern2600/3600型激光散射粒度仪对三种不同结构的气泡雾化喷嘴的雾化特性进行了实验研究,并进行了理论分析。实验发现影响喷嘴雾化特性的主要因素有空气注入压力、空气注入截面积、气液质量流量比、出口截面积和液体流量。提高空气注入压力和气液质量流量比、增大空气注入截面积可改善雾化效果,出口截面积和液体流量的增大则降低雾化质量。三种喷嘴中,A型更适合于工业应用。  相似文献   

7.
基于概率统计理论的蒙特卡罗模拟(MC)在20世纪40年代由冯·诺伊曼等提出,其作为一种重要的数值计算方法,已被广泛应用于离子导体的热力学、动力学等性质的研究.然而,MC模拟在相关计算精度、模拟速度以及模拟流程自动化等方面,仍具有较大的提升空间.本文通过分析其在离子导体计算领域中哈密顿量的构建模式(如基于键价和计算或利用...  相似文献   

8.
利用Malvern 2600/3600型激光散射粒度仪对三种不同结构的气泡雾化喷嘴的雾化特性进行了实验研究,并进行了理论分析。实验发现:影响喷嘴雾化特性的主要因素有空气注入压力、空气注入截面积、气液质量流量比、出口截面积和液体流量。提高空气注入压力和气液质量流量比、增大空气注入截面积可改善雾化效果,出口截面积和液体流量的增大则降低雾化质量。三种喷嘴中,A型更适合于工业应用。  相似文献   

9.
地基的稳定性是建筑物安全的重要保证,确定地基的承载力便显得非常重要,本文总 结了确定地基承载力的几种方法,并结合一个工程实例对其地基承载力进行可靠度分析,并对 其结果进行了分析。  相似文献   

10.
在火电厂6~10 kV厂用电系统中,电缆热稳定截面需要依据GB 50217—2018《电力工程电缆设计标准》中规定的方法进行反复验算后确定.当系统中回路较多时,计算量较大.给出了一种电缆热稳定截面的简化方法.通过对短路热稳定条件下电缆导体所允许最小截面的表达式进行变换,并对该表达式进行简化拟合,在系统电源供给短路电流的...  相似文献   

11.
阐述了碳纤维复合芯(ACCC)导线的结构和材料特点,比较了直径相近的ACCC导线与传统钢芯铝绞(ACSR)导线的主要材料性能,绘制了两种导线的应力弧垂曲线,将两类导线在最高气温下的弧垂和应力进行了对比。结果表明,ACCC导线的截面积、最高工作温度、载流量均高于ACSR导线,而弧垂明显小于ACSR导线,在实际工程中ACCC导线弧垂小的优势可明显降低铁塔的高度,进而可减少线路的造价。  相似文献   

12.
铝包钢线具有优良的机械、电气和防腐性能。与传统钢芯铝绞线相比,用铝包钢线代替镀锌钢线的铝包钢芯铝绞线具有重量轻、电阻小、耐腐蚀、弧垂小的特点,尤其适合在沿海及重污秽地区应用;采用20.3%IACS的LB20铝包钢芯代替镀锌钢芯与高导电率铝线组成的节能导线即铝包钢芯高导铝绞线,可充分利用现有生产技术,叠加发挥两种材料的节能效果,与同规格的钢芯高导电率铝绞线相比,交流电阻进一步降低约1.6%~2.7%。500 kV线路典型算例表明:综合考虑导线价格成本和节能效益,JL3/LB20和JL2/LB20型铝包钢芯高导铝绞线具有较高的经济效益,值得推广。  相似文献   

13.
结合我国第一条高海拔750kV线路的设计,以及国内外导线选型及电磁环境要求,介绍了导线截面及分裂形式对750kV单回线路各种导线的电磁环境、电气特性、机械特性和工程经济性等方面影响的规律,综合考虑技术性和经济性,推荐了750kV输变电示范工程官亭—兰州东线路工程的导线方案。  相似文献   

14.
浙江电网的林木高度的削减赔偿逐年增加,大大加重了地区输电线路运行维护成本,为减少输电线路下方的林木高度削减次数降低运行成本,同时满足浙江电网的增容需求,浙江电网运行单位要求在增容改造中对已建输电线路更换采用低弧垂导线,以满足增容后不再增加导线弧垂,进而保证导线对树冠的安全距离,结合山区500 kV增容改造工程,对多种低弧垂导线进行特性分析,采用满足工程要求的圆形耐热硬铝合金碳纤维复合芯导线,通过对此种多个型号导线进行载流量、高温弧垂、杆塔荷载、绝缘子金具串强度、悬垂串摇摆角校验及经济比较后,来最终选择此种导线规格参数,经过论证比对后,推荐采用4×JLNR/F1B-375/35圆形耐热硬铝合金碳纤维复合芯导线。  相似文献   

15.
超高压变电站是整个输电工程的重要部分,现场观测结果表明,超高压变电站母线由于设计型式不合理及海拔高度影响,电晕现象尤为严重,从而导致较大的可听噪声和无线电干扰。为此通过经典公式分析了导线分裂方式、子导线线径、导线分裂间距等因素对其表面最大电场强度作用规律,并以某超高压变电站导线为例,根据实际电站结构,应用有限元仿真计算软件ANSYS建立了有限元三维仿真计算模型,计算了实际电站二分裂导线表面场强分布规律,而后将导线分裂方式设计为三分裂,与导线二分裂进行对比分析。最终在导线三分裂基础上,对子导线线径及分裂间距进行优化,最终优化结果取子导线线径64 mm、导线间距360mm,即可达到优化目标。  相似文献   

16.
为了研究电晕噪声与导线电场强度的关系,对变电站导体电晕控制场强进行了海拔修正,获得了高海拔750kV变电站内导线表面场强限值,建立了750kV变电站四分裂导线模型,使用有限元分析软件计算了导线表面电场分布,进而预测了导线电晕噪声,获得了电晕噪声与距离的分布曲线。与使用噪声频谱测试仪测量的B相中心线—C相直线路径噪声分布的对比结果表明,实测数据与计算数据具有较好的一致性。  相似文献   

17.
为解决交流特高压输电线路验电难题,基于微机电系统(MEMS)电场传感器及非接触式验电器的工作原理,通过仿真计算确定了档中、塔头位置的验电区域及验电器报警阈值要求,结合试验对MEMS非接触式验电器报警阈值进行了校准,并在特高压线路开展了非接触式验电器的现场应用。结果表明,当MEMS非接触式验电器报警阈值设定为25kV/m,档中位置时验电器置于距离导线10~15m的区域内、塔头位置时验电器朝导线方向伸出距离塔身、横担2m区域即可准确判断线路带电情况。  相似文献   

18.
输电线路加固改造工程的导线选型   总被引:3,自引:1,他引:2  
冰灾是输电线路所面临的最大威胁之一,对现有线路进行加固改造是防止及减轻冰灾、确保线路安全运行的重要手段。按照导线输送容量的要求,介绍了220kV输电线路加固改造工程中拟采用的三种导线,并根据工程具体情况分析了三种导线的利弊。通过综合比较,推荐采用铝包钢芯耐热铝合金导线.该导线具有良好的经济性和实用性。  相似文献   

19.
电动机配电电缆通常是根据敷设条件确定电缆型号,然后根据常用图表选出符合其载流量要求并满足电压损失及热稳定要求的电缆截面。但是,这种方法选择的电缆截面在经济上是否最佳呢?本文将利用“偿还年限法”对此加以讨论,通过几个实例的分析和定量计算,既经济技术比较来寻求具有最佳经济效益的选择方案。  相似文献   

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