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计算程序用于确定单支避雷针提供的保护范围。

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简介:
本程序旨在精确计算单支避雷针所覆盖的保护范围,并清晰地确定避雷针的位置以及其所需的长度。它被设计为一种便捷的工具,可供工程技术人员使用。该软件具有绿色环保的特性,并且无需任何用户注册即可直接运行。

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    本程序用于高效准确地计算单支避雷针的保护范围,为电气工程和建筑安全设计提供重要参考依据。 本程序用于计算单支避雷针的保护范围及确定其位置和长度,适用于工程技术人员使用。软件为绿色版本,无需注册即可使用。
  • 不等高多工具
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    本工具用于计算复杂地形下,多支不同高度避雷针形成的联合保护范围,适用于电气工程与建筑防雷设计。 国标GB50057在附录中列举了单支避雷针、双支等高避雷针、双支不等高避雷针、矩形布置的四支等高避雷针以及避雷线的保护范围计算方法。然而,在实际的雷电防护及检测工作中,经常会遇到建筑物形状复杂或现场条件限制的情况,需要使用三支甚至更多以非规则形状排列且高度不同的多支不等高避雷针来提供保护。这时,如何准确地计算这些多支不等高避雷针的联合保护范围便成为一个难题。许多从事这一领域工作的人员在面对这种情况时往往采取回避的态度或简单将每根避雷针单独覆盖区域相加作为整体防护效果。 然而实际上,多支短小避雷针通过协同作用能够提供比单个大型避雷针更大的保护面积,并且其安全性也更高。具体应用实例可以参考作者发表于2006年第3期《中国雷电与防护》期刊上的一篇论文“避雷带和短针组合的应用”。由于多支不等高避雷针的计算过程非常复杂,人工几乎无法完成此类工作,因此使用电脑软件进行自动计算成为必要。 经过三年的努力开发,本软件作者成功在2007年推出了用于最多四支以非规则形状排列且高度不同的避雷针保护范围计算的专业工具。此款软件能够准确判断多支不等高避雷针是否能有效覆盖需要防护的区域,并绘制出平面示意图,技术水平达到了国内领先水平。该软件的应用极大地便利了从事直击雷防护设计和检测验收工作的工程师们的工作效率与准确性。
  • 与绘图软件
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    防雷保护计算与绘图的避雷针软件是一款专业设计用于进行建筑物防雷系统规划和评估的应用程序。它能够帮助工程师快速准确地完成避雷装置的设计、安装及维护工作,确保建筑安全。通过精确的计算功能和直观的图形展示,该软件简化了复杂的电气工程任务,提升了工作效率与安全性标准。 简介:避雷针防雷计算与保护范围绘图过程融合在一起,在选择避雷针进行绘图的同时完成了保护范围的计算功能模块如下: 1. 防雷图基点设置; 2. 避雷针布放; 3. 单避雷针或避雷线保护范围绘图; 4. 多个避雷针之间的内部检查和协调以确保全面覆盖,避免遗漏任何区域的防护需求; 5. 根据实际情况更新避雷针的保护范围; 6. 两条或多条避雷线保护范围绘制及优化调整策略; 7. 单独或组合使用单避雷针与一条或多条避雷线进行联合防护,并生成相应的图纸和计算书。 10. 防雷保护结果以表格形式展示,便于查阅分析; 11. 自动生成防雷工程的详细报告文件。
  • 某珍稀药材生长
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    本研究旨在通过野外调查与文献考证,明确一种珍稀药材的具体分布区域,为该药材资源保护及合理开发利用提供科学依据。 一种珍贵的药材生长在山区,并且研究发现这种药材具有特定的生长条件:1、它通常生长于沟谷两侧较近的地方(不超过500米);2、该药材喜阳;3、其适宜气候为年平均气温在10°至12°之间;4、年总降水量应在550毫米到680毫米范围内。为了更好地保护这种药材的生长环境,现在计划使用GIS空间分析方法来确定它的适合生长区域,从而为其物种保护提供依据。
  • 继电
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    《继电保护的定值计算》一书专注于电力系统中继电保护装置的具体参数设定方法与实践应用,旨在确保电网运行的安全性和可靠性。 常用配电系统继电保护整定计算公式汇编及其定值整定方法。
  • 110kV电网继电配置及线路在继电
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    本研究探讨了110kV电网中继电保护的合理配置及其在线路保护整定计算中的具体应用,旨在提升电力系统安全性和稳定性。通过理论分析与实际案例结合的方式,在继电保护课程设计教学中实现理论知识到实践技能的有效转化,为学生提供深入了解和掌握现代电力系统继电保护技术的机会。 继电保护课程设计内容包括110kV电网的继电保护配置与线路保护整定计算。
  • 继电
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    《继电保护定值的整定计算书》是一本详述电力系统中继电保护装置参数设定的专业书籍。它提供了科学的方法和步骤来确保电网安全稳定运行,是电气工程技术人员的重要参考工具。 ### 继电保护定值整定计算书解析 #### 计算依据 1. **规程依据**: - DLT584-2007《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》 - QCSG-EHV431002-2013《超高压输电公司继电保护整定业务指导书》 - 2013年广西电网继电保护整定方案 2. **短路阻抗**: 根据广西中调提供的数据,2013年桂林站35kV母线最大短路容量为2165MVA,短路电流为33783A。正序阻抗(Z_1)的计算公式如下:\[ Z_1 = \frac{3\sqrt{3} \times S_{sc}}{I_{sc}^2} = \frac{3\sqrt{3} \times 2165}{33783^2} = 63.0Ω \] #### 第一部分 #1站用变保护 1. **参数计算**: - 已知#1站用变的容量为800kVA,电压等级为35/0.4kV,接线方式为DY11,短路阻抗6.72%。 - 高压侧额定电流(I_e = \frac{S_{T1}}{\sqrt{3}U_e} = \frac{800}{\sqrt{3} \times 35} = 13.2A)。 - 高压侧CT变比为200/5=40,低压侧零序CT变比为150/5=30。 - 短路阻抗(X_k = \frac{U_e^2 \times U_K}{S_{T1}} = \frac{(35)^2 \times 6.72\%}{800} = 103Ω)。 2. **定值计算**: - **过流I段(速断段)**: 按照躲过站用变低压侧故障整定,计算站用变低压侧出口三相短路的一次电流(I_{k(3).max} = \frac{U_e}{\sqrt{3} \times X_k} = \frac{0.4}{\sqrt{3} \times 103} = 2.27A)。 计算站用变低压侧出口三相短路的二次电流(I_{k(3).max, sec} = I_{k(3).max} \times N_{ct} = 2.27 \times 40 = 91A)。 取可靠系数(K_k=1.5),则过流I段整定值(I_zd = K_k \times I_{k, sec} = 1.5 \times 91 / 300 = 0.46A)。 - 校验最小方式时低压侧出口两相短路的灵敏系数(K_{lm}): 计算站用变低压侧出口两相短路的一次电流(I_{k.min} = \frac{U_e}{2(Z_1 + X_k)} = 0.4 / (2(63+103)) = 0.97A)。 计算二次电流(I_{k, sec.min} = I_{k.min} \times N_{ct} = 0.97 \times 40 = 38.8A)。 灵敏系数(K_{lm}=I_{k.sec,min}/I_zd=38.8/15=2.6),满足要求。 - **按灵敏度整定**:取过流I段整定值为0.46A,动作时间为0秒,跳#1站变高低压两侧断路器。 3. **过流II、III段(过流)**: 按躲过站用变额定电流整定,计算过流II、III段的整定值(I_2 = K_k \times I_e / N_{ct} \times K_f = 1.8 \times 0.33/40=0.59A),其中可靠系数(K_k)取1.8;返回系数(K_f)取1。 时间与#1主变后备保护相配合,动作时间为(T=0.6秒)。校验最小方式时低压侧出口两相短路的灵敏度
  • 软件.rar
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    定值计算保护软件是一款专业的电气工程辅助工具,适用于电力系统继电保护领域,能够高效准确地进行整定值计算和优化设置。 用于电力系统保护定值计算的小软件。
  • 笔记:DESAT器件
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    本设计应用笔记详细介绍了用于增强电路稳定性的DESAT保护外围器件的设计与应用,包括其工作原理及实践案例。 在现代电力电子应用领域,如工业、汽车及能源转换等领域中,功率器件(例如IGBT与SiC)扮演着至关重要的角色。为了确保这些设备的安全性和可靠性,在运行过程中需要有效的短路保护机制。DESAT退饱和保护技术是一种高效的解决方案,它通过监控功率器件漏源极间的电压变化来识别并响应短路事件,并迅速切断故障电流以防止损坏。 DESAT保护的原理在于监测功率器件漏源极间电压的变化。当设备正常运行时,由于处于饱和状态,该区域的电压较低,驱动芯片内的电流源会向功率器件提供一个稳定的电流路径。然而,在发生短路的情况下,器件将退出饱和模式,导致漏源极间的电压迅速上升,并开始给外部电容充电。一旦此电容器两端的电压超过预设阈值(即DESAT阈值),驱动器立即检测到这一信号并关闭功率器件以实现保护功能。 在设计与实施DESAT外围保护电路时,需考虑的关键因素包括消隐时间和DESAT电压阈值等参数设定。消隐时间是指正常工作条件下为了避免因开关动作产生的瞬态干扰而设置的一个短暂屏蔽期,在这段时间内短路检测被暂时关闭;而DESAT电压阈值则是预先定义的触发点,当监测到漏源极间电压超过此水平时即启动保护机制。 以SiLM5992SHO为例的设计考量中,除了上述提到的因素外还需精确计算外围电路元件的具体参数(如电容和电阻等),确保在实际应用中的快速且准确响应。这不仅有助于功率器件的安全运行,还能减少不必要的误动作,并提升系统整体性能与可靠性。 DESAT保护技术的应用指南强调了设计过程中需细致考虑的各项因素,这对于保障电力电子系统的稳定性和长期可靠性至关重要。通过合理的外围电路元件配置和优化控制机制的设计可以实现对功率器件的有效防护,在各种极端条件下确保其安全运行并延长使用寿命。 综上所述,为了构建高效且可靠的短路保护系统以应对各类情况下的挑战,DESAT保护技术的实施需要综合考虑工作原理、消隐时间设定及电压阈值等多方面因素。通过精确配置这些参数可以实现对功率器件的有效防护,并最终提高电力电子系统的整体性能和耐用性。