首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 51 毫秒
1.
应用公式R=ρ.l/S计算电阻时,要注意l是电流流动路径的长度,S是和电流流动方向正交的截面。在电流不是均匀分布的情况下,应当用积分的 方法进行计算。在选取积分的体积元时,要使体积元的长度和截面也符合上述要求。  相似文献   

2.
为实现高压直流输电(HVDC)系统阀短路故障的快速有效处理,提出了一种基于电流积分的阀短路故障分类与定位方法。定义六脉动换流器电流路径中的"交流截面""上桥臂截面"和"下桥臂截面",计算出采样窗内流过各截面的电流积分,以其大小关系为判据,区分交流侧相间短路、桥臂短路和直流出线短路3种典型阀短路故障类型;针对桥臂短路故障,进一步计算出采样窗内各交流支路和其对应桥臂支路的电流积分差值,定位故障桥臂。基于CIGRE模型的仿真结果表明,该方法能快速分类与定位阀短路故障,且不受故障时刻、噪声和采样窗长的影响。  相似文献   

3.
报道了Li-SCl2和Li-S2Cl2非水电池体系的研究工作。该体系由锂负极、多孔石墨电极和电解质溶液构成,电解质溶液由非水溶剂(硝基苯)和溶解在该溶剂中的活性物质SCl2或S2Cl2及电解质构成。制成锂片和碳膜面积为1cm2、所含电解液为0.4mL的模似电池,将其在恒流放电测试系统中进行测试。结果表明:Li-SCl2电池的开路电压为4.10V左右,当SCl2与溶剂硝基苯的体积比为15%至20%时,电池显示良好的放电性能;而Li-S2Cl2电池的开路电压为3.6V左右,当S2Cl2与硝基苯的体积比为25%时,电池体系也显示较好的放电性能。此外,对电池体系的电化学还原行为也作了初步的探索。  相似文献   

4.
积分方程法求解转轮S1流面流动   总被引:2,自引:0,他引:2  
文章介绍了用积分方程法求解S1流面流动的数学模型及计算方法,通过实例计算并与实测结果比较,两者较吻合。此法迭代次数少,所占内存也少,是一种较好的计算方法。  相似文献   

5.
简述了电缆截面选择的条件,对不同截面、不同长度的路灯电缆末端进行了单相短路电流计算,采用非选择型断路器和选择型断路器对配电线路进行短路保护,分别进行了断路器额定电流选择及脱扣器电流整定,并对路灯配电线路设置剩余电流保护进行了探讨。  相似文献   

6.
针对PMSM滞环电流控制(Hysteresis Current Control, HCC)电流波动问题,提出了一种采用电压计算来降低电流波动的方法。当电流在磁滞的误差范围内时,输出不连续积分的d,q轴电压,仅在不需要电流变化时积分器进行积分。经过适当的计算,电机电流将在误差范围内直接跟踪给定值,电流的稳态波动较小,不受误差大小的影响。同时指出了数字迟滞计算方法中的PWM输出延迟问题,根据三相电压的耦合关系和PWM波形的中心对称性,提出了一种执行延迟补偿策略,该补偿方法对系统参数和测量噪声不敏感。仿真和试验测试验证了所提出的控制策略。  相似文献   

7.
朱爱钧 《供用电》2006,23(6):7-9
结合上海电网电缆工程的应用实例,对超高压、长距离、大截面电缆护层感应电压进行了计算及分析,探讨了当电缆线路较长、通电电流较大时,电缆金属护套上感应电压限制值标准对电缆截面选型及电缆长度分段较长的影响,提出了提高金属护套感应电压限制值是可行的观点,以及限制值提高后相应需注意的问题。  相似文献   

8.
通过石油化工装置区照明线路L-N间及L-PE间的短路电流计算,比较不同截面、长度的线路与保护电器不同脱扣器之间的配合问题,计算了照明线路剩余电流保护的合理整定电流值,通过不同的脱扣器和不同的保护方式说明上下级之间的保护配合问题。  相似文献   

9.
对保护用电流互感器在大电流时的性能进行校验时一般采用含铁芯的电磁式互感器作为标准。但电流较大时,电磁式互感器铁芯体积大、制造困难,且剩磁现象严重,导致其误差变大。为此,提出了一种基于空心线圈互感系数自校验原理的交流大电流校验系统。在小电流时,该系统利用铁芯线圈的输出来校正空心线圈的安装等外界因素可能造成的误差。由于空心线圈的线性度好,校准后的空心线圈可作为大电流校验时的电流标准。空心线圈的输出需要积分还原,采用基于直流负反馈原理的数字积分算法,有效克服了传统模拟积分电路和数字积分的零漂、时漂和直流偏移问题。测试结果表明,该系统在电流500 A~50 kA范围内可达到0.1级的准确度。  相似文献   

10.
低压电器元件温升试验用的连接导体在试验过程中是起着散热作用的,而在成套设备中电器元件之间的连接导体的长度要比元件温升试验用的短,故成套设备中电器元件接线端的温升会比元件温升试验时的高。本文通过热交换分析与计算,提出低压成套开关设备中连接导体截面和长度的选用方法,以确保电器元件在成套设备中的运行温升不会超过极限值。文中还计算出与电器元件连接负载电缆的安全长度。  相似文献   

11.
一般电缆截面是按:1.持续允许电流;2.短路时的热稳定性;3.电压损失△∪不超过5%;4.经济电流密度等四个条件来选择的。对于低压电路,一般按条件1选择电缆,并按条件3校验电缆的截面就可以了。一、低压厂变定时过流保护与电动机电缆熔断器的配合问题目前低压厂变都采用反时限继电保护了。但过去设计安装的低压厂变,是采用的速动和定时过流保护。在进行由速动和定时过流保护的整定计算时,对按上述条件1选择,并满足条件3要求的低压电动机电缆,当其电缆长度超过某一长度时,必需校验熔断器的熔断时间  相似文献   

12.
根据相关规范要求,分析了电流互感器二次侧额定电流的计算过程,并统计出不同二次侧额定电流、不同导线截面、不同距离长度所对应的负荷容量.结合实际工程设计,对如何选择电流互感器二次侧额定电流进行了分析.  相似文献   

13.
正在电气设计工作中,工程师往往会遇到这样的困惑,对于相同的计算电流,在没有匹配规格载流量的三芯电缆可供选择的情况下,是选择两根规格和导体截面完全相同,载流量为计算电流一半的三芯电缆;还是选择三根规格和截面相同,载流量与计算电流匹配的单芯  相似文献   

14.
采用数值计算软件CFX对汽轮机末级进行了三维黏性定常流动计算,通过改变背压的方式模拟研究了在不同体积流量下末级的流动情况。着重分析了在小体积流量工况下汽轮机末级做功能力,并综合子午面流线和轴向截面流线分析了流场特点。结果表明:随着背压的升高,级的相对体积流量减小,流动恶化;在小体积流量下,末级动叶出口根部首先出现脱流,流线不断向顶部偏移;体积流量减小到一定程度后,叶间间隙顶部出现涡流,末级动叶即进入鼓风工况,之后涡流不断向静叶流域扩张。  相似文献   

15.
电力电缆一般都有较大截面的金属套管,且须直接联接到变电站的接地网,可将变电站内接地故障的人地电流分流到站外,减少站内的入地电流。本文对分流作用提出一个简易的计算方法,可供变电站设计时作参考。  相似文献   

16.
本文利用数值计算解积分方程的方法,分析了载有正弦电流时多导线矩形截面引出线的电流分布和损耗分布,提出了灵活性较大的矩形网格剖分和网格尺寸选择方法,讨论了有关的误差。文章详细分析了多导线时各导线的综合损耗系数,得到其内在结构,不仅为准确理解这些系数提供了依据,还提出了新的邻近效应系数计算方法。文章利用理论分析得到的结果对TSS1260-160/48型水轮发电机的引出线进行了计算,分析了过热的主要原因,并提出了改进方案。  相似文献   

17.
针对传统电磁式电流互感器中铁心饱和对大电流测量的限制问题,提出一种新型的宽量程电流互感器结构,该结构通过在铁心中设置一定长度的气隙,减小大电流时铁心中的磁通密度,使电流互感器在较大电流测量范围内均能保持较好线性特性。基于对该结构的电磁特性分析,进一步提出了气隙长度和测量误差的计算方法,并利用有限元方法对不同气隙长度电流互感器的测量性能进行仿真对比,计算结果显示新互感器结构可以有效拓宽电流互感器的测量范围。  相似文献   

18.
涡流检测中平板导体的理想裂缝模型   总被引:5,自引:5,他引:0  
将理想裂缝模型从半无限大导体推广到有限厚平板导体情况,使体积积分方程法推进至实用化阶段。将传统的阻抗分析法改进为场量分析法,推导出了场点和源点位于同一区域和位于不同区域时的并矢格林函数,解决了求解等效是流偶极子分布时的积分奇点问题,并且将积分方程法的计算结果与FEM-BEM组合法的计算结果进行了对比,表明有限厚平板导体中理想裂缝模型的准确性和高效性,为涡流无损检测中缺陷的快速重构奠定了基础。  相似文献   

19.
采用κ-ε双方程湍流模型,幂函数差分格式,非均匀交错网格系统和SIMP;LER算法,对W型火焰锅炉燃烧室三维冷态流场进行了数值计算,给出了典型截面的流场图和速度分布图,揭示了W型火焰锅炉燃烧室内流动的主要物理特性,探讨了W型火焰锅炉燃烧室在燃烧低挥发分无烟煤时,在煤粉燃尽,煤粉点燃和低负荷稳燃等方面的机理,计算结果能反映炉内流动的基本特征,在工程上具有一定的参考价值。  相似文献   

20.
根据硅电公司厂提供的全部电力负荷和规划的电缆路径,对硅电公司供电线路的电缆型号、长度和截面进行了选择计算。对该线路投运后的电容电流进行了估算,对宝鸡热电公司35kV消弧线圈的容量进行了校验,对其35kV消弧线圈的抽头进行了整定计算,对该线路投运后35kV系统单相接地故障时,故障点的残余电流进行了计算。经过详细的计算,所选的两根YJV22—26/35—3×150型电缆并联运行是完全满足技术要求的,而且还有13000kVA的供电余量。最后还对所选电缆的总价格进行了计算。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号