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1.
AgMeO材料触头的电弧侵蚀形貌特征   总被引:2,自引:0,他引:2  
在CKS-1.4kA触头材料自动测试仪上在几百安以下电流对AgMeO材料触头进行了大量分断电流试验,用SEM扫描电镜和光学金相显微镜进行了一系列微观测试拍照,EDAX能谱仪和x射线衍射分析了表面及剖面的元素成分分布,归纳出AgMeO触头材料的五种侵蚀形貌特征,分析了它们对触头工作性能的影响。  相似文献   
2.
SF_6断路器灭弧室结构对电场的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用四边形八结点等参元有限元法对两种不同结构的SF_6断路器灭弧室内的静电场进行了数值计算。通过对100%开距时数值结果的分析,讨论了SF_6断路器灭弧室结构对电场分布的影响,分析了两种结构的优劣并提出了对其中一种结构的改进方案。  相似文献   
3.
从描述流场特性的无量纲准则数——Nusselt数入手,应用比拟理论,推导出喷口电弧的紊流Nu数与其它无量纲准则数Re数及Pr数之间的关系式,为分析紊流状态下电弧等离子体动态特性提供了新的计算方法。在有关试验测量所得数据基础上,计算了紊流条件下的电弧弧柱热传导时间常数特性。通过与层流条件下的计算数据相比较,揭示了紊流效应在电弧熄灭中所起的作用。  相似文献   
4.
采用光谱诊断方法,利用光栅光谱仪结合高速摄影机等仪器对压气式模型灭弧室中SF_6气吹电弧进行了光谱分析,获得了开断过程中喷口喉部弧柱径向平均温度的动态特性,试验结果表明,在开断过程中,对于本试验条件下的SF_6喷口电弧(电流峰值750A)最高温度可达23000K左右。同时还获得了开断过程中喷口喉部弧柱径向平均温度的变化范围,试验结果都是对选取的CuⅠ原子谱线进行分析后获得的。最后,在光谱分析的基础上分析了弧柱内  相似文献   
5.
自1995年以来,蒙西电网的合成绝缘子曾发生事故6次,为了掌握其投运后参数,性能的变化及暴露出的缺陷,保证其安全可靠的运行,首次对其进行了试验检查,检查试验项目包括外观,工频干闪络,工频干耐受,直流泄漏电流,额定机械负荷1min耐受试验等,试验的总结分析对电网的运行监督有借鉴作用。  相似文献   
6.
银基触头材料裂纹类型及形成机理研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
根据不同电流等级及不同触头闭合压力,对银基触头材料裂纹类型及形成机理进行了分析研究。通过实验研究和理论分析,提出了三种裂纹类型并分析了每种裂纹的形成机理。  相似文献   
7.
针对汽油压燃(GCI)在不同负荷存在的问题,将具有高含氧量、高十六烷值的燃料聚甲氧基二甲醚(PODE_n)与汽油掺混,其中PODE_n体积分数为20%,以优化汽油的燃料特性,掺混燃料简称为G80P20.在转速为1660,r/min、平均有效压力(BMEP)分别为1.43、0.95和0.48,MPa的3个负荷下,研究了PODE_n对GCI燃烧与排放特性的影响.结果表明:在大负荷工况下,掺混体积分数为20%,的PODE_n能同时显著改善GCI的碳烟(soot)排放和压力升高率,随着喷油压力的增加,两者的改善程度增加;在喷油压力为120,MPa下,两者降低幅度分别达到68%,和51%,,其NOx和soot排放可在无后处理情况下达到国Ⅴ排放水平;在中等负荷工况下,汽油的燃烧可控性随喷油压力的增加而显著降低,而G80P20的燃烧可控性基本不受喷油压力的影响,且达到与柴油基本相当的水平;在小负荷工况下,G80P20能显著改善GCI的燃烧效率,降低HC和CO排放,循环波动率(COV)从5%,降至2%,,提高了燃烧稳定性.  相似文献   
8.
SF6断路器喷口电弧熄灭过程的数字模拟   总被引:14,自引:10,他引:4  
根据电弧的基本控制方程,建立了喷口电弧二维磁流体动力学数学模型,其特点是强调了电弧、电流、电磁场三者的相互作用,消除了因忽略Lorentz力和电流密度径向分量引起的物理意义失真。应用有限元法对模型中Navier-Stokes方程和二维电磁场方程进行数值求解,并通过操作机构与灭弧室的联合模拟计算,对SF6断路器的电弧熄灭过程进行数字模拟,并预测其开断能力。该计算程序可用于灭弧室计算机辅助设计工具。  相似文献   
9.
介绍高压SF6自能膨胀式断路器的特点、现状和发展及其电弧熄灭原理。阐述研制SF6自能膨胀式断路器的现代方法,其中包括电弧的数学模型的建立,在开断过程中灭弧室内的电场和气流场的计算方法,BTF、SLF和小容性电流开断过程的研究及这种断路器的研究及其现代研究方法的重要性。  相似文献   
10.
气吹电弧介质恢复强度的数值计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文在电弧轴对称及局部热力学平衡条件下,建立了气吹电弧二维(r,z)非定常电弧数学模型。在考虑紊流效应时,选用3K-ε双方程紊流模型。计算结果给出电流过零后0~300μ3时间内电弧温度的恢复特性,并由此计算出电流过零后弧隙间介质强度的恢复特性。此计算结果与实验测量结果基本吻合。  相似文献   
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