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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
针对冲击高压试验存在高危险性、高耗能和高成本等问题,依托国家级虚拟仿真教学实验中心,开发了多级冲击高压发生装置的虚拟仿真教学资源。基于HTML5技术设计了3级冲击电压发生器模型,明确了冲击高压的获取及测量方法;根据多级测量法和升降测量法,分析不同工况下U50%击穿特性;设计了棒-板间隙极性效应测试模型,展示了自持和非自持放电阶段空间电荷发展过程。解决了冲击高压实验平台建设成本高、破坏性实验不可重复、实验现象非可视化的问题,增强学生对冲击高压实验现象的直观认知,提升冲击高压实验教学效率,有利于推动实践型人才的培养。  相似文献   

2.
分析了电力设备预防性试验测量绝缘电阻与介质损耗因数、工频耐压试验及三比值法判断的特殊问题,提出了相应的判断方法。  相似文献   

3.
对供电电网、高压变、配电系统及其电气设备等最主要的危害就是雷电.雷电效应的危害主要有雷电的击穿效应、雷电流的发热效应和雷电的机械效应.发电机、变压器、开关及输电线路、电气设备等都具有一定幅值的电压,若施加于其上的电压超过该值时,绝缘就会发生击穿而被破坏,从而损坏电气设备,造成各种短路事故.因此,任何独立的高压设备及线路均设有避雷装置.文章对高压设备及线路的避雷器试验规程进行了探讨,对调试人员养成负责任的工作态度和严谨的工作作风将大有裨益.  相似文献   

4.
假设雷电直击在一条配电线路的不同位置上,该配电线路一端接入一台带中心抽头的单相变压器。配电线路采用改进的JMarti模型进行建模,该模型包含了随着频率变化的接地电阻率和土壤介电常数。然后将变压器视为一个具有宽频率范围的等效二端口模型,同时利用实际破坏性试验参数对变压器高压端绝缘的击穿进行建模,为了方便,建模过程中将变压器接地阻抗简化为接地电阻率来处理。使用不同的计算参数对变压器二次侧电压进行建模计算。研究表明,分散式接地参数对变压器相对中性点的电压,通过变压器传输至低压侧之后的数值不具有显著的影响。  相似文献   

5.
高压电机是指额定电压在1000V以上的电机,具有功率大、承受冲击能力强等优点,同时对绝缘等级要求较高。分析了故障高压电机YKK400-4定子绕组击穿原因,测定了电动机定子故障。采用亚胺漆双亚胺薄膜双玻璃丝带扁铜线代替传统扁线,提高了匝间绝缘等级。改变线圈成型方式,应用卷包-半叠包复合工艺等改进电机定子绕组制作。这些改进工艺大大提高了电机绝缘强度和运行性能,降低了槽满率,减少了材料的浪费。  相似文献   

6.
对放电管两端施加电压直至击穿后,再以规定电流保持一段时间的放电状态,是其出厂前必经的老化处理过程。不同型号的放电管有着不一样的击穿电压和放电电流,采用直接高压击穿后放电维持的传统方法需消耗较大的能量。为此设计应用了一种高压击穿后能自动切换为低压老化的电路,有效地解决了传统老化方法中电能消耗过大的问题。  相似文献   

7.
采用串联谐振交流耐压技术对交联聚乙烯(XLPE)电力电缆进行绝缘检测是目前国内外比较先进的测试手段,可以通过调频方式和合理配置电抗器和补偿电容器来模拟工频交流耐压.具有试验容量小,输出波形好等优点,能有效的考核电缆的绝缘强度.本文介绍了串联谐振交流耐压技术原理和在本钢电力系统中的应用.  相似文献   

8.
众所周知,在彩色电视发射机中发射管所用的高压绝缘膜是一个易损器件。因为它工作在4kv~6kv以上的高压下,很容易被击穿。其价格较贵,1kv发射机高压膜每张约在700元以上,skw发射机高压膜每张约在1300元左右。一张高压股平均寿命在两年上下。如果平时不注意经常保持清洁,用不了一年就可能会损坏。国产机器工艺水平稍差。管座和管底基面铸件内含气泡(用放大镜可看到有许多沙眼、凹凸不平麻点)较多更易垫伤高压膜造成屡坏不止。气候潮湿或风沙较大的地区最容易出现高压膜击穿。一旦高压膜击穿,请不要将损伤馍扔掉,留着还有用。来损坏…  相似文献   

9.
纯电动汽车的构造与传统燃油车不同,产生故障的原因也存在差异。电气故障是纯电动汽车的常见故障,绝缘故障是其中之一。通过分解纯电动车整车高压系统结构,分析了动力电池内外部高压系统主要组成及其导致绝缘故障的常见因素,并探讨了纯电动汽车绝缘故障的诊断及故障发生后的处理机制。  相似文献   

10.
运用非平衡统计物理学的概念和方法 ,研究脆性电介质材料电 机械击穿的统计特性 .通过将根据实验资料总结出的传导微裂纹成核与长大的普遍规律与传导微裂纹演化方程相结合 ,统一推导出了电 机械击穿几率、可靠性、击穿几率密度分布函数和平均击穿寿命公式等 .所有结果被用于Al2 O3陶瓷材料 .  相似文献   

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