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本发明公开了一种基于微环谐振器结构的全光逻辑异或非门结构,该结构包括第一纳米线波导、第二纳米线波导和微环谐振腔,其中第一纳米线波导与第二纳米线波导互相平行,微环谐振腔位于第一纳米线波导与第二纳米线波导之间,且微环谐振腔与第一纳米线波导之间以及微环谐振腔与第二纳米线波导之间均有一定的间隙,该间隙使得微环谐振腔满足临界耦合条件,使得满足微环谐振腔谐振波长的光波能经过第一纳米线波导或第二纳米线波导完全耦合进微环谐振腔内,在第一纳米线波导或第二纳米线波导的输出端实现消光。本发明利用微环谐振腔中的双光子吸收效应 ...
陈少武, 翟耀
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运行于海拔1000 m左右山区地形的35 kV中性点不接地系统,其I母电磁式电压互感器(PT)在只带空母线的状态下发生爆炸,更换电磁式PT并安装消谐器后不久再次爆炸。事故后进行了高压诊断性试验和油化试验,结合交接试验数据分析了事故前后电气性能和绝缘性能的变化,研究了故障录波图波形的特点,发现电磁式PT一次公共N端对地放电,三相电压相位差发生了明显变化。认为由于电磁式PT与消谐器绝缘配合不当,发生单相弧光接地时,N端耐受电压过高而将对地绝缘击穿,使得消谐器失去作用,进而诱发较少见的单相(A相 ...
尧广 +4 more
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一次消谐技术广泛应用于配电网中以预防系统铁磁谐振问题,其对小电流接地系统单相接地故障检测的影响需进一步明确。首先通过理论和仿真研究一次消谐装置接入对电压互感器二次侧开口三角电压的影响,其次,对比分析一次消谐接入前后系统发生单相接地故障时电压互感器二次侧开口三角电压特征。得出:一次消谐装置的接入会引起系统正常运行时电压互感器二次侧开口三角产生一定幅值的基波电压和以3次谐波为主的谐波电压,该异常电压的产生会对单相接地故障检测的可靠性和高阻接地的灵敏性产生影响,并且系统电容电流越大,对高阻接地检测能力影响越大。
姜磊, 石勇, 侯炜, 王栎涛
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阐述了变压器式可控电抗器型消弧线圈(ASCT)的工作原理,分析了它产生谐波电流的原因。为了降低单控制绕组结构的ASCT输出的谐波电流,设计了一种3控制绕组结构的变压器式可控电抗器型消弧线圈,并提出了合理设计各控制绕组额定输出电流的方法。
刘金旭
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采用通用的电磁暂态计算程序EMTP,对某10kV系统中由电磁式电压互感器饱和引起的铁磁谐振过电压进行了计算机仿真计算研究,计算得到了消除该铁磁谐振的阻尼电阻值范围。同时介绍了利用EMTP分析铁磁谐振现象的一般方法。
王亮, 李文艺, 施围
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笔者对自动调谐消弧线圈的发展现状及存在的问题进行了研究和分析,针对2.2 kV.A/220 V的调容式消弧线圈及其2 kvar的电容调节柜,设计了基于TMS320F2812控制可控硅投切电容器的调容式消弧线圈,并阐明了其工作原理以及硬件和软件设计方案。结果表明,调容式自动跟踪消弧补偿系统能实现电容电流的在线测量,电网运行状态的自动识别和对地电容电流的完全补偿等功能,达到了电网电容电流自动补偿的要求;同时完成了LCD128×64显示模块实时参数的人机交互界面。经试验得出调容试消弧线圈各级补偿电流实际值 ...
刘毅 +4 more
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本发明公开了一种波长可调谐的光纤激光器,包括半导体激光器(1)、波分复用器(2)、应力调谐装置(3)、有源谐振腔(4)和光隔离器(5),其中,该半导体激光器(1)连接于波分复用器(2)的980端,泵浦光经波分复用器(2)的合波端进入有源谐振腔(4),有源谐振腔(4)产生的反向激光经波分复用器(2)的1550端至光隔离器(5)后输出,有源谐振腔(4)的两端粘贴在应力调谐装置(3)内。利用本发明,克服了环境温漂带来的光纤激光器工作波长的准静态漂移,同时由于腔镜为相移光栅或者布拉格光栅 ...
刘育梁, 李芳, 徐团伟
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本实用新型主要涉及在真空情况下形成高频高压电场,并在束流运动方向对重粒子束进行俘获、加速的铁氧体加载的宽频带高频高压同步加速器装置技术领域,尤其涉及一种大功率铁氧体加载变频调谐腔。一种变频调谐腔,包括一个同轴谐振腔,所述的同轴谐振腔包括有由同轴连接的谐振腔A和谐振腔B组成,谐振腔A和谐振腔B结构相同,通过法兰连接,其主要特点在于:在所述同轴谐振腔的粒子束流管道引入端一侧通过波纹管连接有加速缝,加速缝的另一端与粒子束流引入端相连;绝缘陶瓷设于加速缝上 ...
边志彬, 梅立荣, 许哲, 金鹏
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谐振接地方式符合配电网运行对安全性及可靠性的要求,因而发展前景广阔。电容电流和接地残流不断增大的问题可以通过加设小容量传统消弧线圈及全电流补偿消弧线圈的从消弧线圈装置解决。基于全电流补偿消弧线圈的基本工作原理,从主从式的角度给出了适合于分布式安装的全电流补偿消弧线圈的结构及其特性与谐波分析,并对不同安装方式下的装置进行增容改造方案设计并进行仿真分析,仿真结果表明装置采用分布安装能更加有效地降低电容电流和接地残流幅值。
贾晨曦, 王崇林, 杨龙月
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