測(cè)控系統(tǒng)控制臺(tái)、電流、電壓源回路就地沖擊控制箱、測(cè)量系統(tǒng)(充放電電壓電流測(cè)量)、電壓回路球隙及點(diǎn)火回路。
斷路器合成開(kāi)斷試驗(yàn),短路試驗(yàn),雷電沖擊試驗(yàn)時(shí)充放電控制 進(jìn)行時(shí)序控制,監(jiān)測(cè)充電電壓、設(shè)備電壓、回路電流,通過(guò)回路放電系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)合同要求的放電功能,有效接地,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。 2100433B
1、鋼筋55-60kg/m2左右,混凝土0.4m3/m2左右;2、50kg/m2左右,混凝土0.6m3/m2左右3、鋼筋55-60kg/m2左右,混凝土0.55m3/m2左右4、鋼筋120kg/m2左...
套完價(jià),在工程設(shè)置中輸入相應(yīng)的建筑面積,這樣才會(huì)相應(yīng)的指標(biāo)。
電梯要有型號(hào),額定速度,額定載重量,控制方式,曵引比,有或無(wú)機(jī)房
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中國(guó)礦業(yè)大學(xué)和兗州礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司根據(jù)礦井電網(wǎng)的實(shí)際工作環(huán)境。研究了干擾源及干擾信號(hào)特征,研究出集微機(jī)保護(hù)、測(cè)量、控制與通訊一體化的防爆開(kāi)關(guān)微機(jī)保護(hù)測(cè)控系統(tǒng)。①實(shí)現(xiàn)短路、過(guò)流、接地、監(jiān)視線、過(guò)壓和欠壓等保護(hù)功能。裝
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針對(duì)煤礦井下高壓供電系統(tǒng)中開(kāi)關(guān)保護(hù)裝置可操作性、可靠性差,測(cè)量、通信等方面的問(wèn)題,設(shè)計(jì)出一種基于WinAC的高壓防爆開(kāi)關(guān)保護(hù)測(cè)控系統(tǒng)。硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)以WinAC RTX為控制核心,運(yùn)用Profibus現(xiàn)場(chǎng)總線進(jìn)行控制結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),軟件開(kāi)發(fā)以西門子公司的組態(tài)軟件WinCCV6.0和Step7V5.2為平臺(tái),設(shè)計(jì)了友好的人機(jī)界面和防爆開(kāi)關(guān)測(cè)控功能。結(jié)果表明,該測(cè)控系統(tǒng)的實(shí)時(shí)操作系統(tǒng),提高了系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性和保護(hù)動(dòng)作的靈敏度,具有強(qiáng)大而友好的人機(jī)交互界面,實(shí)現(xiàn)了集測(cè)量、控制、保護(hù)、通信等功能。
研究背景
當(dāng)負(fù)載為空中的一段金屬絲(或箔)時(shí),沖擊大電流裝置的主放電回路等效為RLC串聯(lián)回路。按照RLC串聯(lián)回路的零輸入響應(yīng),回路電流 i(t) 的波形取決于衰減系數(shù)β的大小(β=R/2L)。當(dāng)β很小時(shí)為衰減振蕩;當(dāng)β增大到臨界阻尼時(shí)為臨界振蕩;當(dāng) β 進(jìn)一步增大到過(guò)阻尼時(shí)電流不再產(chǎn)生振蕩,而是如同 RC 回路零輸入響應(yīng),成單調(diào)下降。然而水中高壓放電比空中復(fù)雜得多,研究述及的一種現(xiàn)象是空中所沒(méi)有的,就是放電分兩次完成。放電開(kāi)始時(shí)電流有一次振蕩,然后回零,經(jīng)過(guò)一段較長(zhǎng)時(shí)間后,又發(fā)生振蕩。我們用電測(cè)方法發(fā)現(xiàn)這一現(xiàn)象后,再利用高速攝影捕捉到了二次放電的分幅和掃描的直觀圖象。
典型的二次放電電流、電壓波形
通過(guò)大量實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),當(dāng)充電電容為 180μF,充電電壓為 1.4kV,極間距為 20—30mm 時(shí),易產(chǎn)生二次放電。圖2為二次放電現(xiàn)象的高速陰影照片。拍攝頻率為 6.25 萬(wàn)幅/s。照片的第一幅是第一次放電。銅絲已氣化發(fā)光,銅絲周圍的陰影區(qū)是沖擊波傳播的痕跡(因?yàn)闆_擊波速度高而拍攝頻率相對(duì)較低,沖擊波不能清晰成象)。第三幅顯示出電極間已經(jīng)熄弧,沖擊波傳播的陰影直徑已經(jīng)擴(kuò)大了數(shù)倍。水下爆炸的爆炸氣體形成高壓氣團(tuán),亦稱氣球、氣泡。從第三幅起氣泡逐漸擴(kuò)大,至第 51 幅時(shí),氣泡中出現(xiàn)光團(tuán)。這是第二次放電的結(jié)果。兩次放電相隔 50 個(gè)畫(huà)幅,即800μ。
圖3為第二次放電全過(guò)程的高速陰影照片。拍攝頻率6.25 萬(wàn)幅/s,相鄰照片的時(shí)間間隔 32μs,第一幅照片在起爆后 750μs。第一幅氣泡已增長(zhǎng)較大,從第二幅開(kāi)始,在氣泡中央出現(xiàn)光團(tuán),迅速擴(kuò)大、變小、再次擴(kuò)大,然后逐漸熄弧。持續(xù)時(shí)間約 200μs。圖3說(shuō)明二次放電發(fā)生在氣泡增長(zhǎng)較大的時(shí)刻并且電弧只存在于氣泡內(nèi)。
研究結(jié)論
綜上所述,水中高壓放電在充電電容較大、充電電壓較低的情況下,對(duì)于一個(gè)特定的極間距范圍存在二次放電現(xiàn)象。當(dāng)放電分兩次完成時(shí),第一次放電時(shí)間短,等離子體半徑??;第二次放電時(shí)間長(zhǎng),約為前者100 倍以上;等離子體半徑大,是前者10倍以上;兩者電流峰值相近,后者稍大。兩次放電的間隔為亞毫秒至毫秒。第一次放電銅絲剛剛氣化形成高溫、高壓、高速的爆炸氣體,等離子體在密度很高的爆炸氣體中產(chǎn)生。由于充電電壓較低,第一次放電后電離很難維持,放電中斷,電壓維持在 1000V 左右,緩慢下降。這時(shí),由于爆炸氣體膨脹形成氣泡,隨著爆炸氣體高速運(yùn)動(dòng)氣泡體積不斷擴(kuò)大,密度、壓力下降,當(dāng)壓力降至氣體擊穿電壓對(duì)應(yīng)的臨界壓力時(shí),再次產(chǎn)生等離子體,形成第二次放電。亦即二次放電現(xiàn)象是由于氣泡的存在和擴(kuò)張。第二次放電的波形、周期與第一次放電不同。因?yàn)樾纬傻臈l件不同,放電回路參數(shù)也不相同。水中高壓放電的物理過(guò)程非常復(fù)雜。由于比空中高壓放電的沖擊波速度高,等離子體穩(wěn)定性好,水中高壓放電的應(yīng)用研究成為眾多學(xué)者關(guān)注的領(lǐng)域之一。研究發(fā)現(xiàn)水中高壓放電存在的二次放電現(xiàn)象以及相關(guān)的等離子體形成、箍縮、穩(wěn)定性等問(wèn)題值得深入研究。
一塊平整光滑的玻璃板懸置在空中,玻璃板兩面中央各有一個(gè)圓形小電極,一極接高壓,另一極接地。當(dāng)電壓升到2至3萬(wàn)伏時(shí),圓形電極附近出現(xiàn)藍(lán)色光暈。當(dāng)電壓繼續(xù)升高到5至6萬(wàn)伏時(shí),藍(lán)光隨之增強(qiáng)。當(dāng)電壓升高到7至8萬(wàn)伏時(shí),玻璃板表面出現(xiàn)大范圍樹(shù)枝狀的放電條紋。當(dāng)電壓升到10萬(wàn)伏時(shí),高壓電流從平面玻璃板的中心向四邊,沿玻璃表面出現(xiàn)弧光放電。一根根蜿蜒扭曲的藍(lán)色電弧,猶如一條條閃動(dòng)著奇異光彩的藍(lán)色小蛇在玻璃板上劇烈顫動(dòng)。由于這些放電形式都是沿著玻璃板表面進(jìn)行的,因此被稱為沿面放電。
出現(xiàn)沿面放電現(xiàn)象的原因是:玻璃板是絕緣介質(zhì),當(dāng)兩電極間電壓升高后,電流無(wú)法擊穿玻璃板,就被迫沿玻璃板的平面尋找與另一電極距離最短的通道。由于玻璃板表面上附有空氣,所以,所謂的通道就是電流擊穿空氣,使高壓電流的能量得以釋放。
雅各布天梯放電展示了電弧產(chǎn)生和消失的過(guò)程。二根呈羊角形的管狀電極,一極接高壓電,另一個(gè)接地。當(dāng)電壓升高到5萬(wàn)伏時(shí),管狀電極底部產(chǎn)生電弧,電弧逐級(jí)激蕩而起,猶如閃閃發(fā)光的梯子,由于圣經(jīng)中的雅各布曾經(jīng)夢(mèng)到天使上下天堂的梯子是閃閃發(fā)光的,所以就形象的這種放電現(xiàn)象稱為"雅各布天梯"。
這種放電現(xiàn)象是怎么形成的呢?原來(lái),當(dāng)電壓升高到5萬(wàn)伏左右時(shí),在兩電極距離最近的底部空氣被擊穿發(fā)生電離,同時(shí)空氣被加熱,溫度急劇上升產(chǎn)生電弧。熱空氣迅速向上移動(dòng),于是電弧也隨著向上運(yùn)動(dòng),隨著電極間距離的增大,電弧也隨之拉長(zhǎng),當(dāng)電弧爬升到頂部時(shí),由于電極距離過(guò)大,電壓不足以擊穿空氣,電弧自動(dòng)熄滅。只要保持兩電極間的電壓,這種放電過(guò)程就會(huì)周而復(fù)始地進(jìn)行,形成弧光放電。 放電電極之間的放電電弧一旦形成,加在兩只放電電極間的電壓在限流電阻、反饋控制電路、線路內(nèi)阻(包括變壓器線圈)、電抗器等一個(gè)或聯(lián)合作用下,其數(shù)值會(huì)下降并穩(wěn)定在某一范圍內(nèi)。該電壓應(yīng)能足以維持兩只放電電極間的放電電弧的穩(wěn)定且不足以在兩只放電電極形成新的放電通道。
利用弧光放電原理,人們制作了各種氣體放電光源,比如探照燈、"人造小太陽(yáng)"氙燈等。
在大自然中,只有在電閃雷鳴時(shí)才能觀賞到雷電放電現(xiàn)象。特斯拉放電裝置能模擬雷電放電,使觀眾在科技館里就能領(lǐng)略到自然界雷雨天氣時(shí)高空電閃雷鳴的景象。
特斯拉放電也稱高頻高壓放電,在屏蔽網(wǎng)的中央有一個(gè)頭頂是大圓盤的圓柱形設(shè)備,稱為高頻高壓發(fā)生器,它的發(fā)明人是美國(guó)著名發(fā)明家特斯拉,因此這個(gè)設(shè)備稱為特斯拉變壓器。由于它的頻率較高,約100kHz,在同等電壓和放電間隙情況下,放電電流非常大,電弧非常明亮。這里表演的特斯拉放電,電壓約有100萬(wàn)伏,能夠連續(xù)放電,它的放電現(xiàn)象猶如雷電放電。
雷電是一種最常見(jiàn)的高頻高壓放電,其電壓常達(dá)到幾千億伏以上。
將特斯拉變壓器與試驗(yàn)用的模特的手接起來(lái),特斯拉的高壓將使穿著高壓防護(hù)服的模特手指發(fā)出長(zhǎng)長(zhǎng)的亮光。即使觀眾代替模特做這項(xiàng)試驗(yàn),身體也不會(huì)受到影響,這是因?yàn)殡娏鞯慕^大部分從防護(hù)服通過(guò),觀眾是絕對(duì)安全的。
吊繩開(kāi)關(guān)將特斯拉變壓器與變壓器左側(cè)風(fēng)車狀電極連接起來(lái),啟動(dòng)特斯拉變壓器,隨著風(fēng)車電極的旋轉(zhuǎn),電極在尖端放電的作用下,頂尖發(fā)出環(huán)狀的火花。
本書(shū)是介紹高壓技術(shù)中氣體放電的基礎(chǔ)理論和放電演示的書(shū)籍,內(nèi)容包括:高壓放電的基礎(chǔ)理論,高壓放電的演示,產(chǎn)生高壓放電的電源裝置,高電壓技術(shù)中的安全等;在附錄中還收錄了球隙放電電壓表。