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1.
为了实现变压器油中特征气体拉曼光谱数据的定量分析,文中基于二阶微扰理论(MP2)在6-31G(d)的基组上针对油中溶解的7种特征气体分子进行了结构优化,建立了分子拉曼简振模型,并得到了7种气体分子优化后的键长、键角和谱峰归属信息;通过拉曼光谱实验平台,在同一条件下对相同浓度的7种特征气体样本和不同浓度的多组CH4气体样本完成拉曼检测,得到H_2、C0、CO_2、CH_4、C_2H_2、C_2H_4和C_2H_6的实测光谱数据;结合分子拉曼仿真结果,确定了7种气体的实验参考拉曼频移并提出了基于多原子分子不同频移处多个拉曼谱峰数据在定量分析中应用的方法;通过多参数回归方式得到了CH_4在2 878 cm~(-1)和2 982 cm~(-1)频移处谱峰面积同气体体积分数之间的关系方程式,结果验证了分子理论模型仿真以及多参数回归方式的可靠性,为变压器故障诊断中拉曼光谱数据定量分析方法提供了新思路。  相似文献   
2.
选取被多环芳烃(PAHs)污染的土壤作为试验样本,应用4种化学氧化剂降解土壤中16种多环芳烃,对比不同氧化剂的降解效果,筛选最佳氧化剂并优化氧化条件. 结果表明:采用双氧水、改性Fenton试剂、高锰酸钾、活化过硫酸钠均可以降解土壤中的多环芳烃,其降解效率依次为:高锰酸钾(94.06%)>活化过硫酸钠(82.79%)>改性Fenton(81.15%)>双氧水(72.91%). 高锰酸钾能高效、稳定地降解16种多环芳烃,对单个多环芳烃的降解率均在80%以上,土壤中多环芳烃的残留量均在标准范围内. 当添加量为2.5 mol/kg、水土比为7.5、反应时间为48 h时,高锰酸钾降解多环芳烃的效率最高,达到95.96%. 化学氧化剂可以有效降解土壤中的多环芳烃,高锰酸钾的降解效果最好,具有较好的应用前景.  相似文献   
3.
针对高压开关柜电缆室空间狭小,电磁干扰复杂的应用环境以及传统温度监测系统的弊端,提出了一种基于无源无线声表面波(SAW)传感技术与ZigBee协议组网的温度监测系统方案。结合热传导、热膨胀以及固体力学理论运用COMSOL软件对电缆室进行有限元分析,获得了温度分布以及热应变情况,为监测位置选定提供了依据;该系统采用声表面温度传感器代替传统的温度传感器提取温度信息,能够实现电气隔离;采用星型拓扑结构构建ZigBee无线网络实现温度数据收发,可以灵活配置。通过模拟实验平台搭建验证了该系统测温可行性。  相似文献   
4.
文章重点对10kWDAM发射机电缆联锁保护故障的现象、分析及处理方法进行了总结。供参考。  相似文献   
5.
针对变电站中断路器特殊的应用环境,应用COMSOL软件对真空断路器简化模型进行温度场的仿真分析确立合适的监测点;选取以声表面波原理为基础,通过频率变化反应温度变化的声表面波传感器测量温度;以Zig Bee协议栈为基础,构建以Zig Bee协调器和多个终端节点为元素的无线通信网络实现温度数据的收发,设计了利用声表面波进行温度测量及Zig Bee技术组网的真空断路器温度在线监测系统。该系统具有可靠性高,易于扩展等特点。  相似文献   
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