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电弧放电

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北极星为您找到“电弧放电”相关结果40个

类别:智能化来源:国家电网报2025-01-07 08:37:01

在机器人靠近带电体的过程中,当电位差超过间隙击穿电压时,会出现间隙击穿并造成持续的电弧放电。...实验室成员李健介绍,“我们基于机器人进、出瞬时强电磁场受到干扰的机理,分析电弧放电时电流幅值、脉冲密集程度等关键指标,提出机器人电位转移电磁脉冲电流及电弧能量暂态抗干扰设计方法,攻克了强电磁场环境下机器人带电作业安全防护技术难题

类别:保护与控制来源:国家电网报2024-11-05 08:33:20

有载分接开关内部电弧放电情况下,电弧功率大,能量密度高,且由于内部油室狭窄,瞬态承载数兆帕压力,存在爆炸风险,需要进行压力释放。...样机配合有载分接开关完成多次真型电弧试验,实现压力可靠泄放,阀体机械强度与泄放排量较现有国内外产品提升1.5倍。

类别:输变电工程来源:国家电网报2023-09-20 08:27:34

除雪过程中,套管表面没有产生电弧放电,流经套管表面的泄漏电流低于17毫安,保证了套管安全运行。

类别:智能变电站来源:国家电网报2023-08-22 08:36:03

分析绝缘油中溶解气体含量即油色谱分析是监测变压器状态的重要手段,可帮助发现变压器温度过高、局部放电、火花放电电弧放电等缺陷。...“这台变压器的故障类型初步判定为内部局部放电,需要缩短检测周期,密切关注绝缘油中乙炔和甲烷等气体含量变化趋势,并结合检修计划处理。”

数字化变压器产业发展 需求决定价值!

类别:变压器来源:北极星电力网2022-11-28 17:24:23

mr中国客户支持主管眭璐向北极星电力网介绍到,变压器状态监测的一个重要手段就是油色谱分析,油色谱分析能够帮助发现主变压器高温过热、局部放电、火花放电电弧放电等隐患。

类别:变压器来源:国家电网报2022-08-30 09:13:54

智能提醒,及时开展油色谱分析油中溶解气体含量色谱分析能够帮助发现主变压器高温过热、局部放电、火花放电电弧放电等隐患,是变压器状态监测的重要手段。

分布式光伏电站直流<mark>电弧</mark>和火灾“安全”隐患——应用场景风险分析

类别:来源:丰郅新能源2022-05-25 15:45:58

并联电弧并联电弧主要由线路破损引起的正负极性导体短接,或者组串电缆之间短接引起的。当组串电缆被机械挤压或磨损时,在正负极之间,或者不同组串之间就会产生电弧放电,这就是并联电弧故障。

类别:电能质量来源:国家电网报2021-10-19 11:02:09

10月15日20时许,江苏南京供电公司变电运维人员来到位于南京江北新区核心区研创园的220千伏无功补偿站,开展首次熄灯巡查,以便在黑暗环境中观察白天难以发现的电弧放电、电晕等现象,及时消除设备缺陷。

危险的电气事故该如何有效避免?

类别:保护与控制来源:美国菲力尔公司2020-12-11 10:20:24

这一张张堪比科技大片的画面,其实是高压电气设备局放和发生故障时电弧放电、起火的场景。...flir的云端分析还可以即时区分局部放电/电晕类型(包括表面放电、漂浮放电和空气放电),帮助电气设备检修人员判断局放不同类型采取对应措施,提升电气设备运行的可靠性,减少设备故障和宕机。

类别:除灰除尘来源:山东工业技术2020-05-26 09:35:29

经过吊心检查,发现硅整流器上的一个螺杆有电弧放电的问题,该螺杆放电导致了整个变压器以及硅整流器被覆盖了一层吼吼的黑色粉末。...2.2 第二次处理通过对吊心开展相关的检查,工作人员发现变压器的硅整流器负高压输出端对油箱内壁进行放电

安全第一 筑牢漂浮电站安全防线

类别:来源:华为智能光伏2019-10-09 09:10:22

传统集中式逆变器采用逆变器直流侧负极接地来抑制pid,由于集中式逆变器无rcd保护,触碰pv+后会造成人员电击事故,造成人身伤害;若pv+或组串间电缆产生接地故障,则会通过地线产生故障电流或者易产生电弧放电

类别:线路监测来源:国家电网报2019-09-03 09:01:06

试验前,该公司组织科研人员攻关绝缘问题,对现有耐张绝缘子串检测机器人实施外部绝缘优化、内部电磁屏蔽等改进措施,成功避免了过去特高压绝缘环境试验中出现的高压端电弧放电现象。

中科中涣郭玉坤:储能消防系统的新考量

类别:锂电池来源:北极星储能网2019-05-20 12:02:00

假如遇到有点火源或者复杂电场环境下电弧放电,它可能会爆炸。

类别:污泥来源:环保零距离2018-08-13 17:46:05

聚焦脉冲在水中电弧放电,可以产生冲击波、紫外线辐射以及各种自由基[15],同时在高压条件下,细胞膜会产生电穿孔[16],这些都可以促使污泥细胞破碎,溶出胞内有机物。

类别:负极材料来源:前瞻网2018-07-26 11:12:55

他们的方法比目前生产碳纳米管所需的能量要少得多,例如碳电弧放电法和激光法。范德比尔特大学的学生和研究合著者安娜道格拉斯(anna douglas)报告称,商用碳纳米管的价格从每公斤100多美元起。

基于氧化石墨烯的电化学电池

类别:来源:秋风hmqhai2018-05-29 09:20:21

取决于合成氧化石墨烯的方法,其包括但不限于电弧放电(下文描述),hummers方法和brodie方法,可以获得不同厚度的氧化石墨烯纳米片。...包含金属燃料的电化学电池的显着问题是在闲置模式(例如储存)期间腐蚀或自放电的趋势。这通常意味着可用容量的损失。在更极端的情况下,自放电可能会导致放气,超压可能会破坏电池密封,最终导致电池故障。

“核心技术”打造创新硬实力

类别:综合来源:永研环保2017-11-17 17:54:13

2、均衡的大面积的电弧放电。3、先进的设计理念与新材料运用。...3、控制放电电流,稳定等离子火炬工作面温度。4、新设计理念,结合新材料新工艺。实现2000小时使用寿命。

类别:保护与控制来源:电力工程技术2017-08-10 08:53:53

图2pd线a相电缆穿板处的铁板上有电弧烧穿的孔洞依据以上现象分析,pd线a相电缆终端,在穿板处受热损伤,形成绝缘薄弱点,逐步发展到铁板穿孔部位的绝缘被烧穿,a相电缆终端对柜底铁板电弧放电,形成单相接地故障

类别:输变电工程来源:华声在线2017-05-29 09:57:02

与超高压线路相比,特高压线路导线粗些、绝缘子串长些、绝缘子串间距宽些、杆塔高些、结构也不一样,瞬间电弧放电的概率高些,作业人员体力消耗也大些。

类别:智能变电站来源:贤集网2017-05-27 09:21:49

电故障根据放电能量密度的不一样,分为火花放电、局部放电以及高能电弧放电

类别:保护与控制来源:电力合伙人2017-05-19 08:51:28

图2 pd线a相电缆穿板处的铁板上有电弧烧穿的孔洞依据以上现象分析,pd线a相电缆终端,在穿板处受热损伤,形成绝缘薄弱点,逐步发展到铁板穿孔部位的绝缘被烧穿,a相电缆终端对柜底铁板电弧放电,形成单相接地故障

类别:保护与控制来源:变压器技术杂志2016-11-28 14:23:57

电故障根据放电能量密度的不一样,分为火花放电、局部放电以及高能电弧放电。...变压器内部发生故障时,故障局部会有发热的情况产生,这样一来,在附近的变压器就会发生油膨胀的现象,空气被放出,形成气泡逐渐上升,而其他材料和油会在放电等作用下产生瓦斯,从而让油面下降。

类别:线路监测来源:国家电网报2016-11-03 10:17:35

紫外检测技术利用紫外线成像技术获取带电设备发生电晕、闪络或电弧放电时释放的紫外辐射信息,能够有效发现一次设备存在的异常放电现象,从而判断设备运行是否正常。

类别:保护与控制来源:变压器技术杂志2016-08-29 14:36:23

下面介绍各自故障的特征:1)高能量放电(电弧放电):高能量放电是指线圈匝间、层间绝缘击穿,过电压引起内部闪络,引线断裂 引起的闪络,分接开关飞弧和电容屏击穿等引起电弧放电故障。

类别:来源:中国新能源网2016-08-24 08:35:23

制备方法有:催化化学气相沉积、激光气化、电弧放电、模板法等。纳米材料因独特的纳米尺寸因素,使得它具有一般材料所不具备的超大比表面积,而静电纺丝是制备纳米级碳纤维最简单的工艺之一。

类别:保护与控制来源:sxsepri2016-06-22 09:15:04

图2pd线a相电缆穿板处的铁板上有电弧烧穿的孔洞依据以上现象分析,pd线a相电缆终端,在穿板处受热损伤,形成绝缘薄弱点,逐步发展到铁板穿孔部位的绝缘被烧穿,a相电缆终端对柜底铁板电弧放电,形成单相接地故障

类别:保护与控制来源:电气技术杂志2016-06-07 08:53:59

文献对电弧放电过程进行了光谱分析并给出了弧柱区的能量计算方法。文献对不同保护电路的继电器开断感性负载时的触点电弧侵蚀情况进行了试验研究,提出了通过计算电弧能量来预测电寿命的方法。

类别:低压电器来源:知乎2016-03-16 10:30:02

第四:气体的非自持放电和自持放电看下图:图中蓝色区域oc为非自持放电,而cf为自持放电区。其中de为电弧放电区。

类别:来源:电力工程技术2016-01-11 09:57:55

一 触电简述触电是人体触及带电体、带电体与人体之间电弧放电时,电流经过人体流入大地或是进入其他导体构成回路的现象。常见的触电方式有两种:即直接接触触电和间接接触触电。

类别:电力通信来源:cnbeta网站2016-01-04 08:21:51

目前石墨烯制造方法多达几十种物理方法主要有机械剥离法、取向附生法和加热sic外延生长法;化学方法主要有电弧放电法、化学剥离法、氧化还原法和化学气相沉积(cvd)法。...各种制备方法获得的石墨烯材料应用领域有所不同,比如采用电弧放电发制取的石墨烯更适合作为超级电容器的电极材料,而可用于制造集成电路的石墨烯材料的制备方法是加热sic外延生长法和cvd法。

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