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基于内部噪声信号的油浸式变压器故障诊断和状态监测具有极大的应用潜力。然而除了光纤水听器,目前用于变压器油中噪声信号测量的声传感器较为少见。提出了一种耐变压器油声传感器设计方案。首先介绍了耐变压器油声传感器的结构设计,随后通过相容性实验测试了4种材料浸泡变压器油后的体积、质量、密度、拉伸强度、断裂伸长率,以及变压器油的表面张力、酸值、介质损耗、击穿电压,根据测试结果挑选了聚氨酯作为声传感器的封装材料。最后制作了声传感器,并将其浸泡在100℃变压器油中164h,测量了浸泡前后的灵敏度。测试结果表明,该声传感器经过高温变压器油浸泡后灵敏度变化非常小,从而验证了该声传感器的耐油和耐热性能。 相似文献
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在对高压直流(HVDC)输电线路下的电磁环境进行预测时,地面合成场强和离子流密度的计算问题实际上是一个多维非线性问题。在对剖分单元进行处理时,为了解决传统的有限元方法、上流有限元法采取线性假设与线性插值,存在计算量大、精度差、算法效率低的问题,提出一种新的非线性空间电荷密度插值方法,从理论上推导了算法的实现过程,并基于上流有限元方法对离子电流密度方程进行迭代求解。采用该算法对现场运行的±500 k V和±800 k V输电线路离子流场进行了理论计算与现场实地测量,并将理论计算结果与实际测量结果进行了对比,结果表明:所提出的算法能在减少计算量的同时提高计算的准确度。针对风速对双极离子流场影响的研究较少的情况,研究讨论了不同风速影响下的双极离子流场问题,得到了风速对双极离子流场地面最大合成场强和离子流密度影响的规律,为新的直流输电线路的设计提供了有力的参考。 相似文献
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分析电网覆冰重现期,对于掌握冰灾规律从而指导抗冰工作具有重要指导意义。为此,提出了基于极值I型分布的电网覆冰重现期计算方法,结合97个气象站1951-2008年的覆冰日数观测数据,计算了97个气象站点15a一遇、30a一遇、50a一遇和100a一遇冰灾的覆冰日数,计算结果显示,长沙马坡岭气象站100a一遇的覆冰日数为14.78d。按照特别严重覆冰重现期为11d以上的划分标准,在极值Ⅰ型计算模型下,湖南电网特别严重覆冰重现期为24.8a。根据计算结果,绘制了湖南省多年一遇覆冰分布图,该图显示,湖南的覆冰严重区域集中在湘西南和湘东南地区。覆冰分布图为今后电网抗冰设计工作提供了指导。 相似文献
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2008年湖南电网冰灾是在全球持续变暖、拉尼娜事件出现、湖南气温10年正距平的气候背景下发生的。冰灾过程的演变经历了发生、发展、极盛和消退4个阶段。冰灾形成的主要原因:湖南的特殊地形有利于冰灾的形成;寒潮的爆发导致了冰灾的开始;稳定的大气环流形势和偏强偏北的副高使冰灾得以维持;频繁东移的南支槽为冰灾提供了源源不断的降水条件;稳定少变的冷高压不断分裂冷空气补充南下;强大的逆温层提供了过冷水滴的生长条件;边界层锋区使冰灾能够维持和加强。这次罕见的冰灾是在上述8个因素的共同作用下出现的。 相似文献
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许多专家学者将2008年湖南电网冰灾定义为百年一遇,这种界定需要结合历史情况进行验证。为此,统计分析了1951~2008年湖南雨淞日数数据,发现湖南自建国以来发生了4次特别严重覆冰,且湖南地区雨淞演变存在一个约20 a的准周期。湖南电网2005~2008年发生的2次大型冰灾,预示着湖南已进入15~20 a的雨凇多发期。对湖南雨淞日数与气象因素进行分析研究,发现湖南电网覆冰与太阳黑子、副高等因素密切相关。据此,在2008-11提出"2008~2009年冬季湖南电网不会出现特别严重覆冰","全省平均覆冰日数<10 d"等预测结论。该预测结果为湖南电网制定了2008~2009年湖南电网防冻融冰工作计划提供了指导。2008~2009年冬季覆冰监测结果显示,全省平均雨凇日数为线路平均覆冰日数为1.87 d,与预测结果十分符合。 相似文献
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静压推土机的变量泵一变量马达传动系统效率影响其动力性和燃料经济性。根据推土机的负荷特点,为了适应工作时外负载的剧烈变化,一般在低于某个车速(如3km/h)时调节泵的排量,反之调节马达的排量。这种控制方式使效率更难计算,但估算在各种车速下的效率是发动机、泵和马达参数匹配的基础。 相似文献
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湖南省125MW和200MW火电机组烟气脱硫技术经济分析 总被引:4,自引:0,他引:4
湖南省125MW和200MW火电机组均处于“两控区”。通过对以上机组进行烟气脱硫技术经济分析,为湖南省火电厂的环保管理、污染控制和区域总量控制提供依据和决策服务。 相似文献
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500kV输变电工程电磁辐射现状及预防 总被引:2,自引:0,他引:2
对湖南省4座500kV变电所和5条500kV输变电线路工频电磁场强度进行了现场监测,初步弄清了湖南省500kV高压输变电工程工频电磁辐射的现状,并就其对环境的影响作了分析,提出了预防措施。 相似文献
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文中以某±800 kV直流受端换流站为研究对象,采用基于波束形成的声成像测量技术,对该直流换流站整站关键位置可听噪声进行现场测试并获得主要噪声源的空间位置和频率特性。测试与分析结果表明,交流滤波场主要噪声源为电抗器组和电容器组,电抗器组区域噪声在562~708 Hz范围内存在较明显峰值,电抗器组与电容器组的噪声存在干涉现象。此外,交流场架构由于电晕放电产生的噪声同样不容忽视;直流滤波场最主要噪声来自于平波电抗器,存在明显高次谐波引起的噪声成分;换流变压器区域主要的噪声源为布置在换流变外部的冷却风扇阵列,以低频噪声为主;站用变区域最大噪声点为变压器本体,频谱主要分布在100 Hz及其倍频上,以291~375 Hz内频率分量较大;调相机外冷水系统和阀冷系统的最大噪声大部分来自于喷淋水拍打底部水盘产生的噪声。 相似文献