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1.
分析了柱形导体对匀强电场的影响并以此为依据说明了有柱形凸起的高压电容器易击穿的原因是最凸部场强为远离凸部场强的2倍。 相似文献
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分析了柱形导体对均强电场的影响并以此为依据说明了有柱形凸起的高压电容器易击穿的原因是最凸部场强为远离凸部场强的2倍。 相似文献
3.
通过对建立平板电容器的电场模型,论证了高压平板电容器的极板加工不仅仅是一个简单的工艺问题,更是一个严肃的理论问题^[6]。刨光不严的高压电容器极板极易导致高压平板电容器的击穿^[7]。 相似文献
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众所周知,高压并联电容器装置(以下简称"电容装置"或"装置")是无功电源的主要组成部分,且由于电容装置多数集中装设于各级变电所作为调相调压的一种主要手段,故确保装置系统配置的合理性和性能的可靠性,对于相连电网的安全经济运行具有十分重要的意义。 相似文献
6.
郭兴军 《阜阳师范学院学报(自然科学版)》1998,(4):74-75,73
本文通过对球形电容器,柱形电容器和平地板电容器的讨论,证明了电容器电容量引深定义和一般普通物理学中电容量定义的等同性。 相似文献
7.
阐述了高压并联电容器的现场试验项目分析、试验项目、试验方法、交接试验规定、预防性试验规定、现场试验存在的问题及注意事项,以便掌握高压关联电容器的试验特点、规律,及时检出不良电容器进行检修更换,提高高压并联电容器的可用率,更好地发挥高压并联电容器在电网中的作用。 相似文献
8.
研究了Bi2O3.3TiO2和PbTiO3的加入量对SrTiO3基高压陶瓷电容器材料性能的影响.实验的结果表明:最佳加入量的摩尔分数分别是Bi2O3.3TiO2为9%,PbTiO3为18%.在1 250 ℃的温度下烧结获得了性能为:εr=3 295;Eb=10.2 kV/mm;tgδ=6×10-4;ΔC/C(-25~+85 ℃)≤±12%;绝缘电阻R=7.5×1012 Ω的高压陶瓷电容器材料. 相似文献
9.
本文对平行板电容器定义式中电荷的规定性作了一般性的讨论,并对考虑边缘效应时的场强分布给出了解析式,从而提出克服边缘效应引起电容器击穿问题的途径和方法。 相似文献
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朱曙华 《湖南理工学院学报:自然科学版》2002,15(2):73-76
从平行板电容器在充入介质前后场能的变化出发 ,利用虚功原理 ,得出了计算平行板电容器中介质受力的一种方法 ;又从电介质受力的微观机制出发 ,利用库仑定律 ,得出了计算介质受力的另一种方法 相似文献
12.
屈广林 《沈阳大学学报:自然科学版》1993,(2)
本文通过理论上分析,结合作者多年的实践经验,认为“多层绝缘结构击穿电压的
提高”,对解决油浸电力电缆、电缆头、电容器等多层电介质绝缘问题提供新的设计方案. 相似文献
13.
本文提出,用外表面镀有高反射率金属膜的椭圆柱玻璃管来代替固体激光器的金属聚光器,在同一台YAG激光器上分别采用两种聚光器对比实验的结果表明,玻璃聚光器的聚光效率与金属聚光器完全相同。 相似文献
14.
利用高压电场干燥物料,具有物料不升温的特点.通过对玉米种子进行干燥的试验,来初步探讨高压电场作用下的作物种子的输水特性. 相似文献
15.
高压电场干燥技术原理的电流体动力学分析 总被引:2,自引:0,他引:2
高压电场干燥技术是作者自行研发的一项实用型的创新干燥技术,其技术特点是物料不升温,节省能源,设备造价低,特别适合热敏性物料的干燥.其物理机制是依靠电场能传质而实现干燥的.利用电流体动力学原理,针对高压电场对含水物料施加作用力进行分析,结果表明:电场能传质是由两种作用力作用的结果. 相似文献
16.
高压电脉冲反铁电调节器的实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
基于电场诱导的反铁电相向铁电相转变中伴随有巨大电能量吸收的原理,实验研究了反铁电调节器对高压电脉冲的调节作用.工作电压是幅值为50kV、宽度为3.75μs的方型脉冲电压,反铁电调节器由锆锡钛酸铅反铁电陶瓷组成.实验结果显示,反铁电调节器消除了电脉冲前沿的上冲电压峰,填补了后沿的电压波谷,使电脉冲波形平滑化,从而达到了调节电脉冲波形的目的,测量得到的动态电滞回线结果表明,在上述电脉冲作用下材料发生了反铁电相与铁电相之间的转换。 相似文献
17.
洪垣 《上海大学学报(自然科学版)》2001,7(2):109-112
对硅厚膜BESOI介质隔离横向高压p-i-n器件的击穿特性作了分析,并用计算机进行了模拟,从器件的几何图形和隔离偏压方面,提出了改善击穿特性的方法。 相似文献
18.
以建筑抗震设计规范标准为依据,采用有限元法对某核电低压缸及凝汽器结构的地震响应进行了分析,通过地震时程分析法和反应谱分析法得到低压缸及凝汽器在水平和竖向方向地震荷载作用下的位移响应特征.结果表明,该低压缸及凝汽器结构的地震响应呈现出板结构的振型特征,其抗震性能优于一般的建筑结构. 相似文献
19.
李德林 《沈阳大学学报:自然科学版》1993,(2)
本文在对高次谐波电流的产生、流通路径及等值电路,高次诣波的谐振及防止,电力
电容器对高次谐波的允许限度以及如何抑制高次谐波电流含量等内客的分析基础上,给出了
高次谐波对电容器造成的危害和免受其害的相应对策. 相似文献