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气隙电压在大气压介质阻挡放电中的研究

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简介:
本研究聚焦于大气压介质阻挡放电中气隙电压特性,探讨其对放电过程的影响及应用潜力,为相关技术发展提供理论支持。 在大气压氩气/空气介质阻挡放电条件下,我们首次研究了气隙电压随外加电压变化的特性。随着外加电压的增加,观察到放电丝结构演化过程依次为随机放电丝。

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    本研究聚焦于大气压介质阻挡放电中气隙电压特性,探讨其对放电过程的影响及应用潜力,为相关技术发展提供理论支持。 在大气压氩气/空气介质阻挡放电条件下,我们首次研究了气隙电压随外加电压变化的特性。随着外加电压的增加,观察到放电丝结构演化过程依次为随机放电丝。
  • 模拟作用
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    本研究探讨了氩气作为工作气体,在电介质阻挡放电中的应用及其对放电特性的影响,分析其潜在机制和实际用途。 这个项目使用COMSOL4.0软件来模拟介质阻挡放电氩气。
  • 技术局部SIMULINK仿真
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    本研究探讨了在高电压环境下气体间隙中发生的局部放电现象,并利用MATLAB SIMULINK工具进行建模与仿真分析。通过精确模拟,深入理解局部放电机理及其对电力系统的影响,为提高电气设备的稳定性和可靠性提供理论依据和技术支持。 这段文字描述了在高电压技术课程中的气隙局部放电Simulink仿真研究。该仿真验证了不同气隙(即电阻参数的不同)会导致不同的放电效果。
  • 一维脉冲仿真:氩和氦DBD等离子体特性及COMSOL建模分析
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    本研究聚焦于一维脉冲介质阻挡放电在氩气与氦气环境下的特性,利用COMSOL软件进行数值模拟,深入探讨不同气体条件下等离子体的行为。 本段落介绍了关于一维脉冲介质阻挡放电仿真的研究内容,包括氩气放电仿真、氦气DBD等离子体以及使用COMSOL软件建立的一维脉冲等离子体模型。通过这些模拟实验可以获取电子密度、激发态密度、离子密度、电场强度、电势和表面电荷密度的分布情况,为相关领域的学习与研究提供了参考依据。
  • jufang3_zip_heregt2_matlab_局部分析_局部_simulink应用
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    本资源包提供基于MATLAB与Simulink的局部放电(PD)分析工具,专注于电气设备中气隙局部放电的研究及仿真,适用于高电压环境下的故障诊断和性能评估。 这段文字描述了在高电压技术课程中的一个MATLAB/Simulink仿真项目,该项目研究了气隙局部放电现象,并验证了不同电阻参数(代表不同的气隙)会导致不同的放电效果。
  • 基于变化局部仿真计算(2004年)
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    本研究于2004年开展,专注于通过模拟分析探究单气隙中的局部放电现象与气隙电阻变化之间的关系,为高压电气设备绝缘设计提供理论依据。 为了研究气隙局部放电的不同击穿过程及不同时间过程的特性,我们采用了一种基于气隙电阻变化并修正了物理本质的单气隙局部放电仿真模型进行仿真研究。该研究涵盖了贯穿放电、沿面放电以及两者同时发生的三种不同的放电情况,分析了微秒级、亚纳秒级和纳秒级等不同击穿时间对放电波形的影响,并探讨了电子雪崩过程中的放电特征。结果表明,在各种不同的放电过程中,其对应的波形存在明显的差异性;通过控制电子雪崩可以得到与实际测量数据非常接近的仿真效果,这为后续的研究提供了重要的参考依据。
  • 同轴管线数值仿真
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    本研究聚焦于通过数值仿真的方法分析同轴管线中介质阻挡放电特性,探讨其在不同条件下的放电行为和机理。 为了研究同轴线管介质阻挡放电的特性,在一维流体力学模型的基础上,利用三对角矩阵追赶法编写Fortran程序,分别求解了一维电子、离子连续性方程以及动量方程和电流连续性方程;不仅得出了放电电流与气体电压随时间的变化规律,还得到了电子、离子及亚稳态原子密度在放电空间中的时空分布,并分析了所加电压频率、幅值以及介质材料等参数对同轴线管介质阻挡放电的影响。
  • 局部仿真模型及绝缘分析
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    本研究构建了气隙局部放电的仿真模型,并深入分析了不同条件下的绝缘电阻变化规律及其对电气设备安全运行的影响。 目前国内外的局部放电仿真模型难以准确反映实际物理过程的问题较为突出。该工程提出了一种单气隙局部放电仿真的修正方法,通过将气隙分为绝缘电阻与沿面绝缘电阻,并引入了半导电化处理以及电子雪崩效应的时间变化因素,在模拟中更精确地考虑了这些方面。这种改进使得仿真结果更加贴近实际的物理过程,尤其是对于试样中的气隙放电现象而言。相较于国外模型得到的锯齿形波形,该修正方法产生的局部放电信号形态有显著差异。
  • 外绝缘》——杨津基书籍
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    《电气外绝缘》是由杨津基编著的专业学术著作,该书聚焦于气体放电现象及其在电气工程中的应用与影响,深入探讨了电气设备中绝缘材料的选择、设计及优化策略。本书是电气工程领域研究人员和技术人员的重要参考文献。 《杨津基的气体放电》是电气工程领域的一本经典著作,主要探讨了气体介质中的放电现象及其应用。该书详细分析了高压输电、电气设备设计及电磁脉冲防护等多个方面涉及的气体放电机理。 书中指出,当在电场作用下,气体分子或原子被电子撞击而发生电离时,会产生带正负电荷的粒子,并且这些带电粒子会在外加电压的作用下运动形成电流。根据不同的条件和形态,可以将这种现象分为辉光放电、火花放电以及电晕放电等类型。 杨津基教授在书中深入浅出地解析了气体放电的基本物理过程,包括电子碰撞导致的分子或原子激发与复合反应,并详细介绍了直流、交流及脉冲等各种形式下的放电机理及其工程应用。例如,在高压输电线路上设计时需考虑如何减少因电晕效应造成的能量损耗和噪音问题;而在变压器以及断路器等设备的设计中,也需要考虑到气体介质中的放电现象以确保其正常工作。 此外,《杨津基的气体放电》还涉及了测量技术,如使用光电倍增管或光谱分析来研究与量化不同条件下的电流电压特性及其化学反应过程。这些方法对于深入理解各种形式下发生的物理变化以及改进电气设备性能至关重要。 总之,《杨津基的气体放电》为电气工程领域的学者和工程师提供了一本全面介绍该领域基本理论、实验技术和实际应用的重要参考书,有助于提升对这一复杂现象的理解及解决相关工程技术问题的能力。