多电压等级非接触式验电器设计

被引量 : 0次 | 上传用户:JK0803_zhoukaijun
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
高压验电器是电力检修中必备的专用安全工具,用于检验待测设备是否带电。目前电力行业普遍使用的是接触式验电器,结构简单、经济性好,但验电时需与线路直接接触,绝缘要求苛刻,且存在验电盲区,易导致误报警。此外,大多验电器只能对一种电压等级的设备验电,对于多个电压等级并存的变电站,需配置六只以上验电器,检修维护十分不便,因此研究多电压等级非接触式验电器具有实际意义。论文首先分析紫外线式、光学式和电学式传感器的适用场所及优缺点,研究静电感应原理,推导出传感器感应电压与电场强度存在比例关系,在此基础上,综合考虑测
其他文献
我国船舶制造业近几年有着长足的进步,2003年至今,我国船舶业在船舶建造技术和管理上都取得了惊人的进步,也将从“造船大国”逐渐向“造船强国”靠拢,但是与世界先进船舶制造企业相比,仍有着十分明显的差距,特别是在造船生产计划管理方面。受国际船市产能过剩影响,世界航运业进入危机状态,船舶工业存在三大困难,一是接船困难、二是交船困难、三是资金困难,同时还面临着开工建设条件不足、人工成本过高、船东要求严格乃
学位
目前,我国国企更多地使用结构化的薪酬体系,在实行的过程中,会出现死板、缺少灵活性,以及造成员工吃大锅饭等问题。结构化的薪酬体系会导致员工缺失工作热情和积极性,造成企业缺失活力。因此,本文主要采用分析方法和定量与定性相结合的研究手段,展开对D公司薪酬管理现状的详细调查研究,针对薪酬制度存在的问题实行有效制度的调整,给D公司制定出一套更加科学可行的薪酬管理制度。本文主要介绍了国家电网D公司薪酬体系的研
学位
目前,在水利建设工程领域里,建设单位以招标形式来确定施工单位已经成为我国最为普遍的商品交易方式,随着2001年《水利工程建设项目招标投标管理规定》的颁布,水利工程建设项目招投标活动得到了全面的推动。水利作为国民经济的基础产业,其工程质量直接关系到成千上万人民群众的生命财产安全。A公司作为大连水利项目主要的建设单位,其施工项目质量对大连地区的水利建设具有巨大的影响。但近些年在A公司施工项目管理的过程
学位
有机硅行业作为我国的新型的材料领域,为我国填补了行业空白。随着相关企业在全国遍地兴建新的项目,产品利润在逐渐降低,这给企业间的竞争越来越激烈,特别是外资企业。提高设备的运行可靠性,降低生产的运行成本,增加企业的行业竞争力,是企业可持续发展的方向。通过对JSW化工企业的设备可靠性低的问题进行深入研究,学习成熟的以可靠性为中心的维修理论(RCM),全员生产维修理论(TPM)和全面质量管理理论(TQM)
学位
能源是人类社会赖以存在与发展的重要物质基础。随着物质生活和精神生活的不断提高,人们越来越感悟到大规模使用化石燃料所带来的严重后果:环境持续恶化,传统化石能源日趋枯竭。因此,世界各国都在积极寻求构建一种清洁、安全、可靠的新型可再生能源系统。众所周知,海洋中蕴藏着丰富的风能、波浪能、潮流能等多种清洁可再生资源。我国海上可开发风能资源约达7.5亿千瓦,不仅资源潜力巨大,而且开发利用市场条件良好,更靠近中
学位
随着社会的高速发展,全球能源消耗也不断加剧,传统化石能源逐渐枯竭,同时由其造成的环境污染问题也亟待解决,国家正在大力倡导绿色能源、绿色出行。电动汽车、可再生能源发电在国家的倡导下蓬勃发展,它们将是今后电网中必不可少的组成部分,并且占比将持续增长。随着越来越多分布式电源(Distribute Generators,DG)接入电网,电网现有网架和调节能力相对较低的机组难以更好的消纳这些DG发电,尤其是
学位
随着电网向绿色低碳能源转型,植物绝缘油作为一种环保型液体绝缘介质,越来越受到人们的高度关注和广泛探究,与传统矿物绝缘油相比,植物绝缘油具有来源广、无污染、耐高温等特点,但和矿物油相比,其绝缘性能存在不足。目前纳米改性技术在液体绝缘介质中的应用,为提高植物油的绝缘性能提供了一种有效途径。分子模拟技术近年来广泛应用于绝缘材料微观机理的分析,为新型材料的设计与优化提供依据。本文采用添加Al_2O_3纳米
学位
本文设计了一种集真空断路器与变压器本体于一体的智能配电变压器,来代替现有的油田与炼油厂的配电变压器,以确保油田电网与炼油厂供电的高效性和稳定性。变压器的绝缘、结构、温度等因素都决定着变压器的使用寿命和运行可靠性,因此本文基于真空断路器与变压器本体的一体化结构,对变压器进行电场与温度场的计算分析,从而获得合理的绝缘与散热的结构设计;同时设计了一套变压器的智能监测系统,对变压器实时的运行状态进行监测,
学位
随着气候变暖问题日益严重,世界各国已达成向清洁低碳能源转型的共识。为此我国提出“碳达峰”和“碳中和”的目标。在此过程中,需要减少对传统化石能源的依赖,逐年提高风电等新能源发电在我国电力结构中占的比例。然而风电受风力、风速等自然条件的影响,其出力存在先天的波动性和间歇性,不利于大规模并网。在电力系统接纳能力不足,风电出力预测精度不完善的情况下,形成一定的弃风,降低风电的资源利用率。风电制氢作为近年来
学位
高压直流输电具有控制方式灵活快速、输送容量大、线路走廊窄和线路造价低等优势,近年来在国内外被广泛应用。然而,考虑到整体的经济性,高压直流输电线路一般在电晕放电模式下运行,这将导致线路周围空间存在大量的带电粒子。由于空气中存在大量的颗粒物,荷电的颗粒物极易在电场力和极化力的作用下附着在高压直流输电线路表面和地面设备上。尤其是高压直流输电线路通过换流站区域时,电晕放电强度增加,积污问题更加严重。基于此
学位