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41.
42.
左军  赵少锋 《电气开关》2021,59(6):65-67
近年来,随着国民经济的飞速提高,人们对于电力资源的需求越来越大,电力行业随之不断发展,输配电线路逐渐遍布全国各地.当配电线路接入负荷时,通常采用传输电缆的形式接入,若此时发生雷击,雷电电磁波易通过传输电缆侵入设备,从而导致设备故障.为此,本文研究了周围土壤对架空配电线路感应雷过电压的影响.本文研究成果对后续输配电线路雷电过电压研究具有重要的理论意义.  相似文献   
43.
本文采用静电纺丝技术制备镁铝尖晶石前驱体纤维,经干燥、煅烧后得到镁铝尖晶石纤维.采用XRD和SEM研究纤维相组成、显微结构,使用网络分析仪测定其电磁参数,研究其电磁损耗性能.结果 表明,经900℃煅烧时制备出镁铝尖晶石纤维,其介电损耗因子和磁损耗因子无明显波动,数值较小,说明其没有微波损耗,具有透波特性.  相似文献   
44.
屏蔽塑料是一种功能性高分子新型材料。用此种塑料制成的电子机器、仪器壳体,能有效地防止电磁波干扰造成的各种事故。国外公司推出的不同品种的屏蔽塑料,可供我国塑料的开发应用参考。  相似文献   
45.
介绍了空间源直接探矿仪(CYT)岩性探测原理,探讨了用探测资料预测储层岩石特性参数的可行性.利用天然低频电磁波作场源,获取地下不同深度岩性综合能量值,经计算机处理来预测储层岩石特性参数;导出了预测孔隙喉道平均半径、毛细管迂曲度、孔隙度和渗透率的理论模型.2个现场验证实例对比分析表明,用CYT资料预测储层岩石特性参数是可行的,储层岩石特性参数预测符合率总体为75.8%,误差为24.2%,预测误差达到24.2%的主要原因是实例井探测层段的地层倾角较大.  相似文献   
46.
各种电子通讯设备的出现,都离不开通讯技术的发展.电磁场与电磁波作为电子通信的传播基础,在电子通信技术中就占有十分重要的作用.本文就从电磁场和电磁波的发现及其原理为切入点,展开介绍了电磁场与电磁波在电子通信技术中的一些应用方向.  相似文献   
47.
《焦作工学院学报》2015,(6):836-840
在矩形巷道多波模损耗模型的基础上,为了简化修正传播损耗的有关公式,用累加和化积分的方法将各模式累加的离散形式转换为掠射角积分的连续形式,从而推导出粗糙度损耗积分公式和反射损耗积分公式,并将两种形式的公式进行详细的比较分析。得出结论:两种形式的损耗公式随各相关因素的变化趋势相同,但积分公式结构简单,易于估计、计算和仿真分析。以此为基础,进一步运用仿真分析巷道截面面积、粗糙度及频率对反射损耗、粗糙度损耗和传播损耗的影响,得出相关有用结论。  相似文献   
48.
极化是描述电磁波和天线的重要参量之一,是电磁教学中的重要知识点,在卫星广播、雷达、航空航天遥感等领域中有着广泛的应用。介绍电磁波极化这一概念,分析均匀平面电磁波极化的成因,并基于电磁分析软件HFSS(high frequency simulator structure),呈现了线极化及圆极化波增益图形曲线。课堂中引入仿真图形及数据,增加学生的感性认识及兴趣,使得教学效果得到改善。  相似文献   
49.
以扁平化FeCo为核,通过水热反应法将TiO_(2)和Fe_(3)O_(4)包覆在FeCo表面,成功制备了扁平FeCo@TiO_(2)和FeCo@TiO_(2)@Fe_(3)O_(4)2种核壳结构。采用扫描电子显微镜和X射线衍射对扁平FeCo@TiO_(2)和扁平FeCo@TiO_(2)@Fe_(3)O_(4)核壳结构的微观形貌和物相组成进行了表征。结果表明:制备粉体呈片状,直径为20~50μm,厚度为3~5μm;包覆层TiO_(2)和Fe_(3)O_(4)均匀地分布在扁平化FeCo表面。通过测试样品2~18GHz频率范围内的复介电常数和复磁导率,采用传输线理论计算样品的反射损耗表明,当样品厚度为2.5mm时,FeCo@TiO_(2)@Fe_(3)O_(4)核壳结构在常温下的有效吸收带宽(反射损耗RL<-10 dB时的频带宽度)为3.0 GHz,RL最小值达到-35.4 dB,500℃空气氧化后的有效吸收带宽为2 GHz,RL最小值为-29.2 dB。热重分析表明:由室温升温至800℃,FeCo@TiO_(2)@Fe_(3)O_(4)增重较FeCo减少20%。  相似文献   
50.
随着信息通信技术的发展高频用电子装置越来越普及 ,如风靡全球的手机全世界使用量己达数亿部 ,特别是发达国家更为普遍。目前第 4代手机、信息家电等正加速发展。这些电子设备在我们周围产生了大量的电磁波。但是高速数字化 ,低压驱动化的微型通信设备由于噪声引发误动作 ,造成装置的电磁波故障 (EMI)。为了防止电磁波故障采用最佳电路设计减小噪声 ,但重要的是采用电磁波屏蔽材料、电磁波吸收体。前者为反射电磁波使设备免受影响 ,后者是将电磁波能量吸收变成热能 ,从而消除电磁波对设备影响。电磁波抑制可分为两类即对应远方的电磁波吸…  相似文献   
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