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141.
电子镇流器是集点燃与限流为一体的电子装置。建立气体放电灯不加功率因数补偿,荧光灯电子镇流器串联电压谐振的数学模型。采用串联电压谐振产生高压起辉,必须采取过流保护措施。电子镇流器高次谐波的产生及其所带来的危害。  相似文献   
142.
介绍了一种测量谐振系统对地电容的新方法,首先向谐振系统中性点注入一定宽度、一定幅值的方波脉冲信号,再测量系统某一电气量(如中性点电压)的振荡频率,求得系统对地电容.本文通过理论分析得出了对地电容的算法,并对方波宽度和幅值做了约束.最后通过计算机仿真分析了阻尼电阻和中性点偏移电压对测量振荡频率的影响,提出了消除影响的措施.  相似文献   
143.
实验测量了准相位匹配的PPKTP晶体的二次谐波转化效率随其温度的变化关系,得出其最佳相位匹配温度为30.4℃.利用Nd:YVO4激光器产生的单频1064nm激光经由PPKTP晶体外腔高效谐振倍频过程产生532nm连续绿光.实验中利用一个三镜环形窄带F-P腔(模式清洁器)对基频光束的空间质量和强度噪声进行了改善.谐振倍频腔为单共振驻波腔,采用近共心结构.用电子伺服系统锁定倍频腔的腔长,使其与泵浦激光严格共振.在泵浦功率为80.4mw时输出绿光57.8mW,倍频效率71.9%(考虑到95%的模式匹配效率,实际最大倍频效率为75.7%).将实验结果与理论拟合曲线进行了比较,实验结果与理论预测基本一致.  相似文献   
144.
中频炉是目前工业上应用较多的加热装置之一,广泛用于有色金属的熔炼、加热,如熔炼生铁、普通钢、不锈钢、工具钢、铜、铝、金、银及合金等。它的电源是通过将工频50Hz交流电转变为中频(100Hz以上至10000Hz)交流电而得到的。运用电磁感应原理实现对物料的加热。本文主要探讨了中频炉温控系统总体方案的设计、控制原理等。在总结了国内中频炉的温控系统发展的基础上,通过对中频炉工作原理与温度控制方法的分析,提出了以单片机为控制主机,K型热电偶为温度采集元件,字符型液晶作为显示单元,3*4矩阵键盘作为输入设备,中频电源部分采用单相桥式电流型(并联谐振式)逆变电路的控制系统。本文完成了系统结构框架的搭建,完成了温度采集部分、给定部分、输出部分、执行部分电路的设计。  相似文献   
145.
叶容慧  田立斌  李华 《科技风》2013,(16):127-128
本文介绍了直流耐压法、工频电压法、变频谐振法、甚低频(0.1H)z交流电压法及振荡波电压法五种不同的电力电缆现场试验方法。对各种现场试验方法的特点进行了分析,直流耐压不适用于交联聚乙烯电缆、工频电压法不便于现场使用、变频谐振具有高可靠性、甚低频交流电压法可以进行多种不同试验、振荡波电压法是一种新的非破坏性试验方法。  相似文献   
146.
对于静电驱动的亚微米及纳米尺度的谐振器,衍射效应将会使其驱动及振动频率的光学检测变得更加困难,为克服衍射效应的影响,设计、制作了新型纳机电谐振梁——H型梁,使其产生高频振荡.并制作了双端固支谐振器以进行比较.2种谐振梁的最小宽度和厚度分别为180和200nm.对这2种结构的机械振动特性进行了实验研究.谐振器的基波振荡频率在6.8~20MHz之间,远低于理论预估值.通过模拟仿真发现,过腐蚀是导致振动频率低于理论值的重要原因之一.实验还发现:2种谐振器的谐振频率之差随着梁的长度增加而下降;在室温下减小样品腔的压强后,谐振器的品质因数可以大大提高.  相似文献   
147.
钱侬 《物理教师》2012,(1):70-72
针对555电路低频率段波形的失真问题,通过设计电路使波形有所改善,使555产生的信号能在电路中得到应用.  相似文献   
148.
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   
149.
磁耦合谐振式无线传能传输技术是一种能在中等距离时能够高效率进行能量传输的技术.所以它是目前国内外对此类技术的主要探索研究方向.文章主要通过理论推导、建立电路模型,电路仿真来探索能影响磁耦合谐振式无线能量传输的一些因素和对应的解决方法.  相似文献   
150.
在3~35kV系统中常采用中性点不接地方式,旨在当发生单相接地故障时,系统的线电压保持对称,可以带负荷继续运行一段时间.但是系统中电压互感器励磁电感的非线性特性与系统线路对地电容的参数相匹配,当故障发生的瞬间,电网对地等效电容被迅速充电,故障消失之后,电容存储的电能将通过PT高压侧中性点对地放电,由于PT铁芯饱和等原因,可能会产生铁磁谐振过电压和涌流,导致PT高压侧熔丝熔断,严重影响系统的安全运行.  相似文献   
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