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91.
本文中作者介绍了测量变压器绕组变形的离线检测法和常规带电检测法,提出了一种新的带电检测方法,并阐述了其原理和应用。  相似文献   
92.
结合现场实际,针对SF6气体绝缘组合电器(GIS)的具体特点,对GIS装置中SF6气体所含微少水分的危害、来源、影响因素及其控制方法作了分析,考虑了温度、压力的影响,并对现行标准规定中的不严密地方给出了解决方案,这将有助于工程技术人员在实际中正确把握.  相似文献   
93.
电压互感器的高频无源电路模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种获得微观无源的PT高频模型方法,该方法首先利用矢量拟合获得Foster形式的网络函数稳定的表达式,然后利用起作用集方法求解带约束条件的二次规划获得满足无源的Foster形式的网络函数,最后综合获得微观无源的电路模型。根据无源修正前后网络函数的对比验证了本文所提方法的有效性。  相似文献   
94.
悬式瓷制绝缘子泄漏电流与表面污秽的关系   总被引:1,自引:4,他引:1  
为研究泄漏电流与相对空气湿度和污秽度的关系,以人工雾室内的大量人工污秽试验为依据,试验研究了瓷制绝缘子表面泄漏电流随相对空气湿度及污秽程度的逐步提升而不断增长的规律。结果表明,泄漏电流同空气相对湿度和污秽度之间存在着非线性关系;随着相对空气湿度和绝缘子表面污秽度的增加,表面放电现象明显加剧,泄漏电流随之增大,泄漏电流中3次谐波占基波比例也随之增加;湿度达到≥55%时,泄漏电流增幅明显。  相似文献   
95.
天然酯的吸水能力远高于矿物绝缘油,而纤维素颗粒在结构上比天然酯具有更强的吸水性,因此天然酯的绝缘特性可能会随着水分和纤维素颗粒含量的增加而变化。对normal、marginal和high三种纤维素颗粒含量水平在5种水分含量区间(低于100 mg/L、100~200 mg/L、200~300 mg/L、300~400 mg/L和400~500 mg/L)的FR3天然酯的相对介电常数和直流电阻率进行了测量。结果表明:纤维素颗粒浓度的增加会使得天然酯相对介电常数增加约1. 6%,直流电阻率降低约40. 3%,水分含量的增大会导致相对介电常数增加幅度约为1. 9%,直流电阻率下降幅度为53. 2%,而纤维素颗粒和水分含量的联合作用会明显加剧上述影响。对上述油样进行了交流击穿测试,结果表明,在较高水分含量情况下,天然酯的击穿电压受到纤维素颗粒浓度的影响,击穿电压的水分"转变阈值"随颗粒浓度的增加逐渐降低。  相似文献   
96.
提高电力电缆的敷设长度,可以减少中间接头数量,提高系统供电可靠性。文中从高压单芯电缆电气制约、运输制约和敷设制约三方面探究了延长高压单芯电缆最大允许敷设长度的可能性。还分析了,当电缆长度增加,发生雷电过电压入侵和单相接地故障时,金属护套感应过电压的变化情况。研究表明:感应电压允许值为300 V时,感应电压不再是限制电缆敷设长度的主要因素。最后在金属护套感应电压仿真计算、电缆盘公路运输和电缆敷设牵引力计算的基础上,对某变电站电缆线路提出敷设建议。  相似文献   
97.
气体绝缘变电站内辐射干扰的建模与计算   总被引:5,自引:2,他引:5  
简要介绍了气体绝缘变电站(GIS)内的电磁兼容问题和一次设备干扰二次设备的两种方式,在此基础上分析讨论了GIS电站内辐射干扰计算模型的组成和建立方法。建立了国内某GIS电站的辐射模型,并应用电磁场数值计算软件(NEC)对该GIS电站内的三维辐射电磁场进行了模拟计算。  相似文献   
98.
界面图形化的电力系统短路计算智能系统   总被引:9,自引:0,他引:9  
介绍了一个已在某电网投入试运行的界面图形化的短路计算智能系统。它以电网拓扑结构数据库为基础,采用了 菜界面和人工智能的广度优先搜索技术。  相似文献   
99.
就接触式与非接触式的材料表面粗糙度测量方法进行讨论,利用触针式表面形貌仪和白光干涉仪对6种不同粗糙度的标准样块进行了表面粗糙度测量。分析了两种测量方法的原理及其优缺点,其中接触式测量方法具有测量数据稳定、操作简单、测量范围大的特点,但有局限性。而非接触测量方法可以弥补接触式测量方法的不足,具有无损伤、精度高、速度快的特点。对比发现,对于6种标准样块而言,触针式表面形貌仪与白光干涉仪测量结果相近,白光干涉仪测量结果略高于触针式表面形貌仪,但均符合测量要求(示值误差不大于5%)。  相似文献   
100.
高温合金热障涂层的氧化和失效研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
评述了热障涂层发展的现状,研究了电子束物理气相沉积(EB-PVD)热障涂层的恒温氧化和循环氧化行为。结果表明:热障涂层 1000℃氧化稳定后,基本遵循抛物线氧化规律。循环氧化过程中,微裂纹优先沿陶瓷层柱状晶界形成,并逐渐沿横向及纵向扩展。热障涂层热循环过程中产生的热应力、氧化物长大应力等引起金属氧化物(TGO)/粘结层分界面多处开裂,最终导致热障涂层失效于TGO中或TGO/粘结层的分界面。  相似文献   
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