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1.
新型半铁心电流互感器温度特性的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了固定温度和较大温度范围内 (- 3.5℃~16℃ )半铁心电流互感器的误差特性及误差校正与温度变化的关系 ,并提出了半铁心电流互感器可能的改进方法。  相似文献   
2.
现有的电力装备声场仿真中常见的频域仿真只针对传播后期能量的分布,时域仿真更关注能量在初期的传播过程。因而在仿真海底电缆中的局放超声信号时,信号在径向传播初期的复杂折反射过程更适合时域仿真。文中针对单相XLPE海底电缆建立了包含铜芯、半导电屏蔽层、绝缘层等总计11层结构的全尺寸切片模型,利用时域仿真获得局放超声信号在海底电缆多层结构中的径向传播过程,得到了放电产生的局放超声信号在多次折反射后形成的纵波与横波叠加的多频非周期信号。由于折反射的影响,能量在各层材料间逐渐向外释放,在外层光纤单元中引起的纤芯应变接近pε量级。对比了3种放电缺陷的局放超声信号在海底电缆的径向传播情况,为利用海底电缆中预埋光纤传感器检测局放超声信号提供了理论指导。  相似文献   
3.
基于数学形态滤波器抑制局部放电窄带周期性干扰的研究   总被引:29,自引:7,他引:29  
变压器局部放电在线检测的关键技术之一是有效抑制现场强烈的电磁干扰。文中引入非线性数学形态学变换,基于最小均方(LMS)算法构造了一种结构元素自适应的形态开、闭组合形态滤波器,很好地解决了局部放电在线检测的窄带周期性干扰问题。仿真表明该方法对窄带周期性干扰的噪声抑制比(NNR)大于60dB,而现场实际测量的噪声抑制比超过20dB。数学形态滤波器为电力变压器局部放电在线检测提供了一种新的干扰抑制方法。  相似文献   
4.
为实现换流变压器故障诊断,研究交流与直流电压比例对油纸绝缘放电特性的影响对换流变压器的故障诊断判据选取具有实际工程意义。因此该文搭建了一套交直流复合电压作用下油纸绝缘气隙缺陷局部放电测量平台,通过多次试验得到了局部放电特征与交直流复合比例的试验关系;另外建立了油纸绝缘气隙缺陷的物理模型,从理论上分析了比例与放电特征关系的仿真结果。试验测量和理论仿真结果相同:随着交流和直流叠加电压中直流成分的增大,脉冲重复率和放电量不断减小;交流时的放电起始电压低于交直流复合电压作用时的起始电压,而且直流比例越高,起始电压越高;随着交流中直流成分的增加,放电起始相位从交流正负半周过零点附近向负半周期峰值附近移动,换流变压器不同位置的绝缘问题应该采用不同的诊断依据。  相似文献   
5.
本文应用激光差分干涉仪研究了喷气式Z箍缩等离子体的运动过程,阐述了氩等离子体在压缩阶段、箍缩阶段及崩溃阶段的运动特性,讨论了氩等离子体在压缩过程中所出现的多次箍缩现象。这些工作在国内是首次开展。  相似文献   
6.
针对绝缘子离子迁移试验测量问题 ,开发出国内第一套高精度和全自动化的新型绝缘子离子迁移试验测量和分析系统。该系统包括 5 0路电流测量控制、微电流自动循环测量及 3级保护系统 ;并以美国 NI公司的 L ab VIEW为平台开发出该系统的软件系统。通过试验检验了该系统具有较宽的测量范围、较高的测量精度以及很好的稳定性、可靠性和自动化程度 ,有极大的实用性  相似文献   
7.
用实验的方法研究了初始气体密度的分布对Z箍缩等离子运动的影响,阐明了不仅气体密度而且气体密度的分布都对Z箍缩等离子的运动过程产生影响。  相似文献   
8.
虚拟仪器广泛应用于科研、生产、教学等领域.本文介绍了虚拟仪器技术特点、作用及其开发平台LabVIEW程序设计语言,并介绍了虚拟仪器技术在电气实验中的若干应用,展望了虚拟仪器技术在实验领域中的广阔前景.  相似文献   
9.
笔者研究了平行平板电极、柱-板电极、斜板-平板电极三种电极结构DBD的放电特性,通过测量电压-电流波形图及放电发光图比较了他们的区别,并从放电机理角度对实验结果进行了讨论。结果发现:柱-板电极DBD中,随柱电极外径的增大,正负半周起始放电电压增大。  相似文献   
10.
运行中的大多数气体绝缘关设备(gas insulated switchgear,GIS)上未安装内置式特高频(ultra-high-frequency,UHF)传感器,并且盆式绝缘子被金属环覆盖,因此,常规的检测方法无法检测其内部局部放电的UHF信号,检测金属环浇注孔处辐射出来的UHF信号成为实现GIS局部放电UHF检测的唯方法。在理论分析浇注孔对UHF电磁波的传播衰减特性的基础上,基于时域有限差分法(finitedifference-time-domain,FDTD)仿真了局部放电UHF信号在GIS中的传播过程,重点分析了浇注孔处的电场强度分布和频谱特性,并在GIS平台上进行了试验验证,取得了较好的致性。研究表明,浇注孔处UHF信号的电场强度主分量的方向平行于孔的窄边,其主要能量集中在0.7?2 GHz之间。此结论为改进UHF检测系统的性能提供了重要的指导方向和理论依据。  相似文献   
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