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51.
高海拔地区500kV输电线路用复合绝缘子与并联间隙的绝缘配合 总被引:2,自引:0,他引:2
为丰富并联间隙用于在高海拔环境下500kV电压等级线路的绝缘配合研究,在2 100m海拔下对不同结构的500kV输电线路复合绝缘子用并联间隙进行了冲击击穿特性试验,并比较了不同结构并联间隙冲击击穿特性的差异。同时,根据雷电冲击试验和操作冲击结果,参考绝缘子串与并联间隙的绝缘配合原则,得到了合适的并联间隙间距。研究结果表明:3 780mm棒形并联间隙、3 780mm环形并联间隙2种并联间隙适合2 100m海拔的500kV线路工程运用,可满足保护绝缘子及线路绝缘的双重要求。研究结论可为并联间隙的工程设计提供支持。 相似文献
52.
介绍了500kV北郊站地网接地电阻测试情况,分析了现场测试的各种干扰、比较了各种测试方法及其优缺点。结果表明,反向布线法可减少多种不利影响,就频法可消除工频干扰。 相似文献
53.
54.
以五电平逆变器为例对多电平逆变器窄脉冲补偿方法进行了研究,分析了窄脉冲的各种情形,基于多电平载波PWM方法,提出了一种综合的处理方法--多电平零序电压注入(Multilevel Zero-sequence Vohage Injection,即MZSVI)补偿方法,即注入同符号零序电压、取三相中零序电压的极值以及两倍最小脉宽零序电压注入方法.仿真结果表明,采用MZSVI补偿方法后提高了输出电压,输出电压总谐波含量THD也大大减小.MZSVI方法可以推广到任意电平的逆变器的控制,可以有效地进行控制更高电压的中压大功率变流器,而且这种方法也适用于其它类型的多电平逆变器的窄脉冲补偿. 相似文献
55.
基于克林根贝尔格锥齿轮齿面加工原理, 建立齿面方程, 用拟Newton法在MATLAB中进行齿面方程离散, 构建克林根贝尔格锥齿轮的几何模型;基于变载荷接触有限元分析原理, 应用Abaqus仿真克林根贝尔格锥齿轮在变载荷情况下的轮齿啮合状态, 并研究其接触迹线变化, 给出载荷变化与轮齿接触迹线变化之间的关系;根据克林根贝尔格锥齿轮高重合度, 提取3对啮合轮齿模型, 研究其在轻载、中载、重载下接触迹线变化情况.结果表明:随着载荷的增大接触椭圆的面积逐渐增大, 且接触椭圆的形状、倾斜方向、位置也随载荷的增大而发生变化;接触迹线移动方向由水平方向逐渐变为沿对角方向, 根据受力后接触面移动规律, 可预先将接触区调在小端, 这样可提高齿轮的承载能力. 相似文献
56.
根据共模抑制原理,基于一种单基多电极石英晶体谐振器的结构,设计了一种新型的信号处理电路,这种电路将同一晶体基片上不同位置的谐振器对应的谐振频率作混频处理,然后采用差频、求和,最后倍频输出的方式输出,描述了各部分电路的设计.在分析石英谐振器的能限理论及力一频特性的基础上,用此方案设计的电路进行AT切同基三电极石英谐振器的力一频特性实验,记录了不同加力方式下的力一频特性,结果显示这种电路优化了力一频系数,线性度良好.在一定的加力方式下,经求和电路处理后的力一频系数可达139.72 Hz/N. 相似文献
57.
基于相位控制的硅微机械陀螺驱动控制技术 总被引:2,自引:1,他引:1
全面分析、研究并实现了一种基于相位控制的硅微机械陀螺(Silicon micromechanical gyroscope, SMG)驱动控制技术. 分析了硅微陀螺驱动模态的动力学特性,阐述了相位控制方案的基本原理; 在此基础上建立了控制环路,采用自激振荡理论分析了其稳定性; 建立了环路的相位模型,引入特异因子实现相位控制误差到频率差 (工作频率与驱动模态谐振频率之差)的转换; 建立了对应于相位控制环路的频率模型,当环路滤波器为一阶模型时, 与传递函数为二阶的信号跟踪锁相环(Phase locked loop, PLL)不同,总的闭环模型仅为一阶; 最后基于FPGA平台,采用线性鉴相方式设计了数字化相位控制环路, 并结合幅值控制实现了双闭环驱动控制电路.测试结果表明, 该方案可实现硅微陀螺驱动端的高精度控制. 相似文献
58.
空气温度对电晕笼中导线直流电晕特性的影响 总被引:2,自引:2,他引:0
为研究空气温度对导线直流电晕特性的影响,建立了导线直流电晕特性测试系统,定义了导线的起晕电压,在人工气候室内,测量了不同空气温度下电晕笼中导线的起晕电压、电晕电流、可听噪声水平等特征量,获得了空气温度对导线电晕特性的影响规律。试验结果表明:导线的起晕电压随空气温度的升高大致呈线性下降趋势;导线电晕电流在起晕后随空气温度的升高大致呈线性上升趋势;负极性导线电晕可听噪声水平随空气温度的升高而上升,且电压越高上升幅度越大;由于赫姆斯坦辉光过程的存在,正极性导线电晕可听噪声水平的空气温度修正系数在不同的电压时有不同的表现,并据此对我国特高压直流输电线路的工程设计提出了建议。 相似文献
59.
本文介绍一个在声呐信号处理体系结构设计中应用的电子设计自动化系统,主要是系统的构成和功能。该系统已在七一五研究所声呐技术国防科技重点实验室的声呐信息处理技术研究单元中运行了二年,发挥了很好的作用。 相似文献
60.
罗兵 《石油工业计算机应用》1996,4(3):34-36
数字信号处理芯片(DSP)由于其独特的结构使其数字信号处理速度大大提高。为了满足地震勘探高分辨率、高精度和实时处理的需要,新型地震仪广泛应用了DSP芯片对地震信号作数字化处理,主要应用于△—Σ24位模数转换、陷波、实时相关、回放滤波以及作高精度信号源等。 相似文献