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2014年竹园电站准备进行增效扩容改造,改造前电站组织人员到主机生产厂考察、咨询、询价。寻求改造方案。为了确定定子铁芯是否更换,决定作定子铁损试验,摸清发电机铁芯工作状况,有无局部发热,发电机铁芯损耗有多大,可否继续留用。本文介绍了结合现场情况进行铁损试验的全过程,及计算分析方法。 相似文献
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任何含铁芯元件如变压器、电抗器在空载合闸后,由于磁链的不突变与铁芯的饱和非线性特性相互作用,会在励磁绕组中产生励磁涌流,如处理不当,可能会引起差动保护装置的误动。就变压器的损耗及其等效方法做一些概述。 相似文献
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电磁搅拌工艺技术在铝合金生产中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文简要介绍了电磁搅拌工艺技术的发展及其电磁搅拌的工作原理。在铝合金生产巾应用电磁搅拌工艺.能达到提高合金质量、降低劳动强度和物料工具损耗,从而提高铝合金生产的安全性和经济性的目的。 相似文献
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由于电力电子技术在电气设备中的广泛应用,以及其它非线性负荷的不断增加,配电网络中的谐波污染问题日益严重,已危及电力网和用电设备自身的安全和经济运行。为此,谐波问题的分析和综合治理也日益成为农网工作者广泛关注的课题。治理好谐波,不仅能降低电能损耗,而且能延长设备使用寿命,改善电磁环境,提高产品的品质。从谐波的特点及性质出发,结合相关谐波标准,阐述了谐波测量仪器的基本原理、功能和精度要求等,目的是对谐波的测量、监测与管理有一个较全面的认识,以利谐波的综合治理。 相似文献
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《内蒙古科技与经济》2015,(15)
采用综合损耗分析法,既考虑设备有功损耗又考虑无功损耗产生的有功损耗,既考虑变压器经济当量,又考虑负荷大小,深入分析了变压器负载率与容量之间的关系,提出变压器最佳负载率及容量最佳配置。 相似文献
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江辉 《大科技.科学之谜》2013,(20):102-103
本文结合一起变压器铁芯多点接地的处理过程,根据变压器的油化试验和变压器高压预防性试验,介绍了一些变压器在铁芯接地情况下的判断以及相关处理方法,并通过全方面的分析进行具备实用性的方法的选择,且最终对供电企业实际问题进行了解决,确保供电以及设备运行的正常运转。 相似文献
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舰载光电设备越来越得到各国海军的高度重视,但舰载光电设备所处的电磁环境复杂,为提高舰载光电设备作战效能,必须采取正确的方法对舰载光电设备的磁兼容进行控制,本文分析了舰载光电设备电磁干扰途径,并从结构设计、接地设计、布线设计与电路设计等方面详细说明了电磁兼容性设计方法及措施。 相似文献
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随着电力能源的紧张,节能降耗越来越引起人们的关注,为了合理利用变配电设备,提高供电效率,应考虑如何减少电能损耗。节约电能的主要技术措施很多如:改善功率因数,降低线损,选用节能型变压器,停用轻载变压器及采用空载自动切换装置,合理调整变压器的容量与负荷,选择最佳运行方式,控制变压器运行台数或装设"母子变"等;今天我们着重谈谈变压器负载系数与节能降耗。 相似文献
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从分析10KV配电网线路和设备的损耗的原因入手,进一步提出了10KV配电网线路和设备的损耗的应对措施。 相似文献
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随着我国社会的快速发展,互联网的快速普及,我国的电子通讯技术日新月异,在人们日常生活当中,越来越多的电气设备被广泛应用,在这其中,最显著的变化应该是在医院当中医用激光设备的应用,在医院的临床设备当中,激光设备应用的发展十分迅速,它与微电子技术的快速发展,推动着我国临床医疗设备正在向着小型化快速发展。现如今,在临床的诊断与临床的治疗当中,已经有越来越多的诊治治疗应用的是激光设备。但是由于电子设备的应用泛滥,就会导致在有限的空间之内,电磁能量在急速增长,更有甚者,当电磁能量在急速增长时,电磁会影响到激光设备的使用,大大降低了医疗设备的安全性,怎么样使医疗设备在有限的空间内,不受电磁的影响进行安稳的诊断治疗,这也是当前一个亟待解决的问题。通过论述医用激光设备电磁发射超标对医疗环境的危害以及电磁发射超标的原因,来提出医用激光设备电磁发射超标的改善策略措施。 相似文献
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针对<导则>中推荐的方法难以精确计算电损的特点,对三相不平衡度和主线方向的影响进行了分析,提出了"鱼刺法"的电损计算方法.在计算线路损耗时采用实时计算的三相不平衡系数,并根据主线走向以及支线分布对损耗的影响,提出"方向系数"的概念,在"鱼刺法"的基础上改进了低压线路损耗的计算方法. 相似文献
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1 电磁环境应开展的研究内容电磁环境一般分为两类问题:一是电磁环境对各种用电设备系统之间的关系,一是电磁环境对生物体,主要是对人类的相互关系。“电磁环境与生态”指的是后一种电磁环境。虽然就全球范围讲电磁环境是一种局部环境,但因其广泛存在,不易被感觉,产生效应的长周期性质,所以应给予足够的注意。“九五”期间与21世纪初,我国应进行下列研究: 1.1 强电磁场源的特性对人类产生影响的主要是强电磁场源,因而研究其电磁发射的机制,发射的时域与频域特性,电磁场强度与功率谱密度等,是研究电磁环境的基础。强电磁场源主要有大型广播设备、雷达、通信设备、工频高压系统、工业高频电磁场加热(包括介质加热与感应加热,介质加热主要对非导体,感应加热主要对导体)等。 相似文献