【摘 要】
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开关电器作为智能电网的主要控制与保护设备,能够在发生线路故障时及时切断电路,以起到保护线路和人身安全的作用。有触点开关电器在切断故障线路大电流时,不可避免地将在触点间产生电弧。电弧一方面作为线路能量释放的有效途径,但另一方面若不能快速熄弧,燃弧过程中所产生的电弧等离子体将烧蚀触头,破坏断口绝缘,延迟介质恢复,造成安全隐患。因此,研究开关电弧等离子体动态特性和内在机理,以便能快速熄灭,有利于提高开关
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开关电器作为智能电网的主要控制与保护设备,能够在发生线路故障时及时切断电路,以起到保护线路和人身安全的作用。有触点开关电器在切断故障线路大电流时,不可避免地将在触点间产生电弧。电弧一方面作为线路能量释放的有效途径,但另一方面若不能快速熄弧,燃弧过程中所产生的电弧等离子体将烧蚀触头,破坏断口绝缘,延迟介质恢复,造成安全隐患。因此,研究开关电弧等离子体动态特性和内在机理,以便能快速熄灭,有利于提高开关电器的运行可靠性和使用寿命。在研究当前开关电弧特性与测量手段基础上,本文将数学物理反问题与灭弧系
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