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文中针对目前真空开关在电容器无功补偿领域应用情况,介绍了真空开关电容器投切过程机理及两种检测真空开关容性电流开断能力的合成试验回路设计方案,并分析了目前几种常见真空开关容性电流开断技术特点。此外,介绍了文中开发的纳秒连续脉冲老炼技术。根据实验结果,纳秒连续脉冲老炼技术能有效降低容性电流开断后重击穿概率和重击穿概率分散性,因此该技术对提高真空开关容性电流开断能力具有显著效果。文中期望对促进真空开关的容性电流开断技术的不断进步有所帮助,从而使得真空开关能在容性无功补偿领域向着更高的电压等级迈进。
吴燕 +5 more
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在参阅大量文献的基础上,给出当前液体介质击穿理论的最新进展及成果:电子理论、气泡理论、小桥理论,并且比较分析不同理论的优缺点,指出纳秒脉冲液体击穿机理研究的独特性,供该领域的研究者借鉴。
黄文力, 孙广生, 王珏, 严萍
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为了研究绝缘子放电时观测点电位的基本变化特性,采用等值盐密法,均匀染污试验绝缘子,匀速升高电压,用示波器测量观测点的感应电位信号。在实验室做了一系列绝缘子污秽放电试验,研究了观测点电位信号的污秽特性、交流电压特性和时间特性。试验发现:污秽放电时观测点的电位波形是一系列的电脉冲信号,单脉冲信号的宽度是纳秒级的,主频分布在7kHz和27.5 kHz附近;随试验电压的升高电脉冲信号幅值增大,数目增多,并出现典型的工频周期性;在同一污秽度下,当试验电压不变时,检测到的电脉冲随时间振荡;电位法检测的灵敏度较高 ...
王成江 +3 more
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随着电磁武器的发展,电磁脉冲及其防护技术再次成为关注的焦点。简要介绍了核电磁脉冲模拟器的标准电场波形和脉冲源的组成及其基本原理,论述了脉冲分压器的设计。分析显示,所研制的新型电阻分压器可以减少响应时间和上升时间3ns以上。实验结果表明,该分压器可以用于上升时间为1ns以上脉冲的测量。研制的脉冲源的输出脉冲满足设计要求,峰值电压高于26kV,上升时间小于2.8ns,下降时间约55ns。
陈炜峰, 蒋全兴
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本文叙述了介质阻挡放电照相技术的基本原理 ,给出了自制的实验装置 ,并研究了不同曝光时间、不同放电回路电阻对照相质量的影响。在此基础上 ,提出在采用高压纳秒脉冲放电技术的前提下 ,综合控制曝光时间和放电回路电阻 ...
翁明, 陈启升, 吴日赐
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设计了一种具有运动触发极的新型三电极纳秒液体开关。开关由位置固定的阳极、阴极和可运动的触发极组成,开关间隙充入无毒、可生物降解、绝缘性能好的精炼菜籽油。开关腔外的触发极控制系统包括电磁铁、无线接收控制电路和遥控器,无线接收控制电路接收遥控器信号控制触发极运动来调节开关相对间隙,实现开关放电。开关设计工作电压为40 kV。实验结果表明:开关工作电压达到设计要求的40 kV,工作稳定可靠,操作安全简便,与高压脉冲源配套使用,可产生前沿小于2.0 ns、半峰宽25 ns、峰值50 kV/m的双指数电磁脉冲。
王启武 +3 more
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对一种以射频三极管为主要元件的脉冲产生电路进行了计算和试验研究,研制了用于模拟PD信号试验的放电源,设计了储能电容为10pF和20pF的两种脉冲电路,讨论了放电源中主要器件雪崩三极管的雪崩效应理论,推导出三极管雪崩过程的简化模型,用电路仿真软件Pspice仿真分析该电路中储能电容和电源电压对脉冲波形的影响。详细讨论了实际制作过程中的注意事项和元器件的选择方法。实测储能电容为10pF和20pF的PD源脉宽分别为980ps和1180ps,幅值分别为8.9V和11.6V。结果表明,理论和仿真分析的结论一致。
曾丽, 胡晶晶, 唐炬
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针对防护器件暂态抑制二极管(TVS)在纳秒级强电磁脉冲作用下的特性响应问题。基于TVS管反向击穿理论,采用理论与实验相结合的方法,利用纳秒级强电磁脉冲发生器充当电磁脉冲源,选用1.5KE系列不同型号的TVS管在不同强度的电磁脉冲下进行实验。综合分析得出:随着不同型号器件直流击穿电压升高,器件残压的误差率由4%左右逐渐增加到16%;随着冲击电压的增加,TVS管动作时间逐渐减少,最终会在31 ns左右维持不变;TVS管在冲击电压一定的情况下,随着器件直流击穿电压的增加,TVS更易达到饱和状态 ...
李祥超, 荆浩楠, 赵凯, 郭稳
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笔者试探性对变压器局部放电测试用UHF传感器的检测校准方法开展研究。研制变压器局放UHF传感器的安装工装、可调试人造纳秒脉冲源、变压器局放故障模拟装置、缺陷模拟电极等,在实验室内对UHF传感器的灵敏度进行标定和测试范围进行校准测试。该检测校验方法也可对现场变压器局放UHF传感器安装后的性能开展测试,在实验室内用变压器模拟工装验证了现场UHF传感器测试方法。
李辉 +4 more
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介质阻挡放电(DBD)是产生低温等离子体的重要方法。实验研究的DBD由上升沿15 ns,半高宽约30ns最高重复频率1 kHz的正极性纳秒脉冲产生,测量了DBD电压、电流以及放电图像。结果表明,空气间隙上发生两次放电,分别发生在施加电压的上升沿和下降沿末端,电流峰值可达百安培量级,峰值功率可以达到MW级。放电图像显示放电分为均匀放电和丝状放电两种模式,且阻挡方式和重复频率都是影响这两种放电模式相互转化的重要因素。
邵慧丽 +4 more
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