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51.
1000kV变电站保护小室屏蔽措施研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
为了研究分析1000kVAIS变电站电磁骚扰特性、二次设备抗扰度性能要求,对比研究后认为,1000kV变电站中,多数骚扰强度与500kV变电站是相似的,只有阻尼振荡波、阻尼振荡磁场等骚扰的幅值增加;同时给出了估计的幅值。在此基础上,根据500kV变电站的运行经验,得出1000kVAIS变电站保护小室的屏蔽效能≮30dB的结论,在给出满足要求的几种屏蔽方案中,推荐了2种屏蔽体构成方案,即采用钢筋混凝土建筑内衬钢板网或压型钢板结构。  相似文献   
52.
非法植入的木马程序可以通过控制计算机硬件的运行将机密信息以电磁发射的形式传递出去,本文通过实验论证了这种危险的存在并提出了对其防范的建议。  相似文献   
53.
在总结以往有关直流输电线路对通信系统影响的研究成果、标准、设计规范基础上,系统考察了我国目前通信网络设备和线路抗干扰能力所能达到的技术水平和所执行标准的现状,并通过理论计算、概率分析和模拟试验,提出了现在通信网能够承受的干扰限制水平,给出了适合当前通信网抗干扰水平的直流等效干扰电流限值建议.  相似文献   
54.
高压直流换流站中的换流阀在运行过程中会产生高强度电磁噪声,在30-500 kHz频段对邻近的载波通讯系统形成潜在干扰.为预测该电磁噪声水平,以高肇直流系统载波频段噪声水平的实测结果为基础,建立了符合换流站实际运行参数和一次设备高频参数的仿真模型,通过对肇庆换流站的电磁噪声实测值与仿真计算结果的比较证明了模型的有效性.  相似文献   
55.
基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理, 研究了氟磷灰石、氯磷灰石和羟基磷灰石的电子结构, 讨论了不同通道离子(F-、Cl-、OH-)对磷灰石电子结构的影响。能带分析表明:氟磷灰石、氯磷灰石和羟基磷灰石均为绝缘体, 其带宽分别为5.600、5.384和3.577 eV。态密度分析表明:通道离子对3种磷灰石的态密度影响较大, 氟磷灰石与氯磷灰石导带部分有Ca1 3d轨道和Ca2 3d轨道的贡献; 羟基磷灰石态密度导带部分仅有Ca2 3d轨道的贡献, 导致Ca2还原性降低; 羟基磷灰石态密度向低能级方向移动, 形成新的深部价带; Cl的态密度较F的态密度向高能级方向移动, 导致形成新的中部价带-12.5~14.0 eV, 该价带仅由Cl 3s轨道组成。Mulliken电荷布居及键布居表明:F得电荷能力强于Cl, 主要是F的2p轨道得电荷能力强于Cl的3p轨道; 3种磷灰石中的O-P键布居接近且均较大, 共价性较强, F-Ca与Cl-Ca布居接近, 但F-Ca键长小于Cl-Ca键长, F-Ca结合作用强于Cl-Ca。  相似文献   
56.
提高杆塔高度,即提高导线对地高度,是控制交流特高压输电线路地面电场的主要方式之一。由于特高压线路跨越距离长,若大范围地提高杆塔高度,将会较大地提高工程成本。特别是在某些环境敏感区域,当杆塔高度降低以后,由于导线对地距离减小,地面电场强度增大,有可能超过国家相关标准。因此研究降低线路地面场强的措施,如架设接地屏蔽线等方法,是交流特高压工程中急需考虑的技术问题。主要针对屏蔽线的不同架设方式对线路地面电场进行计算研究,通过分析比较各种屏蔽线架设方案下的场强水平,提出最优的屏蔽线架设方案。  相似文献   
57.
短波频段内UHV输电线路对无线电台站的无源干扰   总被引:1,自引:2,他引:1  
为了解特高压交流输电线路对无线电站的无源干扰的影响,利用基于线天线电磁场计算的矩量法程序NEC研究了入射电磁波在1000kV特高压交流输电线路、架空地线以及铁塔上产生的电磁散射对附近无线电台站的无源干扰问题。利用该方法计算分析不同类型的特高压输电线路的无源干扰水平,得到了特高压输电线路的避让距离;通过与特高压线路缩比模型试验的比较验证了所提出避让距离的有效性。考虑到1000kV交流特高压输电线路的其他因素可能产生的影响,从偏严和保护环境的角度出发,建议在短波频段内1000kV交流特高压输电线路对不同无线电台站无源影响的防护间距为:一级无线电台站2000m;二级无线电台站1000m;三级无线电台站500m。  相似文献   
58.
高压交流气体绝缘金属封闭输电线路(gas-insulated metal enclosed transmission line,GIL)作为一种新型输电技术而应用。文中介绍了工程应用中几种方案及工程安装运维技术,重点阐述高压交流GIL在工程设计中电磁场计算、温升计算、壳体强度计算、导体载流量计算等理论分析,为工程设计提供浅薄的理论依据。  相似文献   
59.
以钢厂90~105 t铁水罐为原型,在实验室建立几何相似比1:4水模型,用物理模拟方法研究铁水罐侧吹辅助扒渣对驱渣面积的影响。结果表明,在吹气流量为0.25~2.0 m~3/h时,随着吹气流量的增大驱渣面积增大。同时随着透气砖安装角度从0°到70°、安装高度从174 mm到294 mm时,驱渣面积均会增大。当用单透气砖侧吹驱渣,安装角度为70°,安装高度294 mm,流量为0.8~1.2 m~3/h时,驱渣效果最好。  相似文献   
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