真空开关电弧形态诊断系统的研发

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真空开关是国家电网的重要的保护和控制设备,在中压环境中处于核心的地位,目前正往高电压,大容量,智能化的方向发展。需要解决的技术关键点是真空开关电弧理论及其调控手段的研究。真空电弧的研究主要针对两个方面,即外在形态(外部特征)和内在等离子体(内在特征)的研究。对于外在形态的研究,国内外的大多数学者采用高速摄像机采集真空电弧的图像,通过图像分析电弧形态;对于电弧等离子的研究,现有的研究方法主要有:光谱方法、动态热偶方法、微波方法、探针方法、激光方法等。本文针对电弧的外部形态进行研究,首先设计电弧
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化石能源的日渐枯竭、环境污染的日益加剧促使人类更加重视新能源。大力发展新能源,解决全球资源与环境的难题,不仅是绿色发展的必要途径,也是人类可持续发展战略的内在要求。风能作为新能源之一,因无污染、分布广、可再生等优点,备受人类青睐。近年来,风力发电技术的研究和开发已成为各国学者研究的热点。为了促进风力发电人才的培养、满足风力发电技术的开发需要,在实验室条件下建立风力机模拟实验平台,已成为一个降低成本
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随着风电产业的不断发展,中小型风力发电机的品种越来越多,技术要求也随之越来越高。与这种蓬勃发展的行业趋势不相匹配的是,我国中小型风电产品质量低下、运行稳定性差,究其原因还在于设计技术的相对滞后。叶片是将风能转化为电能的最关键部件,叶片设计的好坏直接影响到风力机的整体性能。本文以600W风力机叶片设计为例,以叶片的传统设计方法为主,融合其他技术领域的手段和方法,详细介绍了叶片的设计及性能计算过程,后
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