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雷电流波形形成电感

雷电流波形形成电感,包括绝缘桶以及设置在绝缘桶上的上电极和下电极,在绝缘桶上绕制有电感线圈,绝缘桶的外侧分别设置有与上电极、下电极相连接的两个绝缘支架,在两绝缘支架上安装短路棒,短路导电棒上设置有能够沿短路导电棒上下移动的两只移动滑块,且在绝缘桶的外侧的电感线圈的每一圈绕组上均设置有与移动滑块相对应的连接块。

雷电流波形形成电感基本信息

雷电流波形形成电感申请号

申请号/专利号: 200810150567

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雷电流波形形成电感造价信息

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波形

  • 品种:纹装饰瓦;规格(mm):400×1260×3;类型:沥青瓦;颜色:定制;产地:山东;
  • m2
  • 多富瑞
  • 13%
  • 成都瑞兰斯建材有限公司
  • 2022-12-06
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电流隔板

  • CS
  • ABB
  • 13%
  • ABB(中国)有限公司南昌分公司
  • 2022-12-06
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电流隔板

  • CS-R1
  • ABB
  • 13%
  • ABB(中国)有限公司南昌分公司
  • 2022-12-06
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电流隔板

  • Scm 6
  • ABB
  • 13%
  • ABB(中国)有限公司兰州分公司
  • 2022-12-06
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电流隔板

  • CS
  • ABB
  • 13%
  • ABB(中国)有限公司兰州分公司
  • 2022-12-06
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  • 机械用
  • kW·h
  • 阳江市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW·h
  • 阳江市2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW.h
  • 阳江市阳西县2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
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  • 阳江市海陵岛区2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW·h
  • 潮州市饶平县2022年8月信息价
  • 建筑工程
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形成(仿真雷电)

  • 900X500X1200
  • 1.0台
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-06-12
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电感镇流器

  • BTA58W 电感镇流器
  • 2324只
  • 4
  • 普通
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-06-05
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电感支架

  • 30W电感支架
  • 76套
  • 4
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-06-01
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电感支架

  • 30W电感支架(反光)
  • 8623套
  • 4
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-05-13
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电感支架

  • 40W电感支架
  • 7985套
  • 4
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-04-22
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雷电流波形形成电感专利数据

申请日:

2008年08月08日

公开日:

2009年05月06日

授权公告日:

申请人/专利权人:

西安交通大学

申请人地址:

陕西省西安市咸宁路28号

发明设计人:

陈景亮;姚学玲

专利代理机构:

西安通大专利代理有限责任公司

代理人:

张震国

专利类型:

发明专利

分类号:

H01F21/02;H01F29/00;H01F27/28

点此查看跟该专利相关的 主附图\公开说明书\授权说明书

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雷电流波形形成电感介绍

由于本发明在电感线圈的每一层绕组上都设置有连接块,通过设置在上、下电极上的绝缘支架上的短路棒和移动滑块的调整,使得雷电流的波形电感可以方便地调节,以满足不同测试对象10/350μs、8/20μs等雷电流试验的要求,具有通流容量大、运行稳定可靠等优点。

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雷电流波形形成电感常见问题

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雷电流波形形成电感文献

雷电流波形对500kV输电线路耐雷水平的影响 雷电流波形对500kV输电线路耐雷水平的影响

雷电流波形对500kV输电线路耐雷水平的影响

格式:pdf

大小:376KB

页数: 6页

为了研究雷电流波形对超高压输电线路耐雷水平的影响,本文首先在理论上分析了超高压输电线路耐雷水平与雷电流波形的关系。利用EMTP仿真软件中的基础元件建立了雷电流模型、输电线路杆塔模型、绝缘子闪络模型、进线端模型。利用EMTP仿真软件得出超高压输电线路在不同雷电流波形下的耐雷水平。通过所得到的数据分析得出在不同的雷电流波形作用下超高压输电线路耐雷水平及其过电压的变化规律,为超高压输电线路如何采用既经济又安全的绝缘水平提供一定的依据。

关于雷电流幅值累积频率的探讨 关于雷电流幅值累积频率的探讨

关于雷电流幅值累积频率的探讨

格式:pdf

大小:376KB

页数: 7页

关于雷电流幅值累积频率的探讨 冯志伟,马金福,虞进 (浙江省湖州市气象局,湖州 313000 ) fonken@163.com 摘要 :利用 2007 年和 2008 年浙江省气象部门闪电定位系统的地闪监测数据, 应用 Matlab 数学软件中 的曲线拟合工具箱,以最小二乘法原理对 IEEE 推荐公式和我国规程推荐公式进行最优化拟合,得出前者 拟合效果优于后者的结论。同时,通过分析 IEEE 推荐公式计算结果与实际值之间的相对误差,发现正闪 雷电流幅值累积频率在( 1kA,270kA)范围内相对误差绝对值较小,最大不超过 10%;而负闪雷电流幅值 累积频率在( -1kA,-300kA)范围内相对误差绝对值较大,最大值约为 38%。针对上述情况,利用数学软 件拟合出负闪( -1kA, -300kA)相对误差曲线的近似函数,修正了原累积频率公式,大幅度减小了其相对 误差。其适用范围也从原来

铁心电感铁心电感器电感量计算

铁心电感基本计算式

铁心电感器线圈中通以交流电流后,所产生的磁通分为两部分: 一部分是通过铁心磁 路(包括在铁心磁路中插入非磁性气隙) 的主磁通,另一部分是通过线圈与铁心柱间空隙 的漏磁通。根据电感的基本定义,我们将主磁通产生的电感称为主电感

,将漏磁通产生 的电感称为漏电感
。铁心电感器的电感量L1应为这两部分电感之和,即

在多数情况下,
,故

除特殊情况,一般只需计算其主电感。

铁心电感铁心中无气隙时的电感计算

铁心电感器铁心中无气隙时,其漏电感可忽略不计,电感量按下式计算

式中:L——电感量(H);

——铁心交流磁导率;

N——线圈匝数;

——铁心有效截面积(cm2);

——铁心平均磁路长度 (cm)。

铁心交流磁导率

随铁心材料、铁心型式(尺寸)、工作磁感应强度
或磁场强度
及工作频率f而变化。图1所示为铁心材料采用1J79坡莫合金、厚0.2mm的XE5 铁心在不同磁感应强度下的磁导率曲线。对一些电阻率很高的磁性材料,如铁氧体磁芯, 其磁导率在其允许工作频率范围内不随频率而变,图2所示。而对于粉末磁芯,如 钼坡莫合金、铝硅铁粉芯、羰基铁心等,在其允许的工作频率和磁场范围内,其磁导率基 本是恒定的。

由此可见,正确地确定铁心的磁导率是电感计算的基础。

交流磁导率

可通过测试不同磁性材料和型式的铁心在不同磁场强度 (或磁感应强度)、不同频率下的电感量L后,按下式算得

铁心电感铁心中有气隙时的电感计算

铁心电感器中有气隙时,当忽略其漏电感,其电感量按下式计算

式中:
——铁心磁路中非磁性气隙长度(cm)。式(3) 又可改写为

式中:
——铁心的有效磁导率,按下式计算

时,式 (3) 具有足够的计算精度。

时,由于气隙磁通边缘扩散现 象(图3),使气隙的导磁面积增大,气隙 的有效长度变短。为此必须计算气隙边缘磁通的影响。

考虑气隙磁通扩散后,气隙导磁面积

可按 下式近似计算

气隙的有效长度为

式中:
——考虑气隙磁通扩散后的气隙有效长度(cm);

——铁心磁路中实际的气隙长度 (cm);

——铁心有效截面积(cm2);

——考虑气隙磁通扩散后气隙导磁面积(cm2)。

此时,在按式(3)计算电感或按式(5)计算有效磁导率时,将

代替上述式中的

铁心电感大气隙电感计算

时,由于气隙磁阻决定了铁心磁路中的整个磁阻,故电感量主要取决于 气隙长度。

1. 当忽略漏电感时的电感计算

式中:
——考虑气隙磁通扩散后的气隙有效长度(cm)。

2. 考虑漏电感影响时的电感计算

当漏电感不能忽略时,必须按以下公式计算漏电感

(1) 壳式或单线圈心式铁心电感器(图4) 漏电感按下式计算

式中:
——漏电感 (H);

N——电感器线圈匝数;

——线圈绕线宽度 (cm);

——洛氏系数;

——线圈漏磁等效面积(cm2)。

洛氏系数

按下式计算

式中:
——线圈总厚度(不包括内外层绝缘) (cm);

——线圈与铁心之间隙(cm)。

线圈漏磁等效面积

按下式计算

式中:
——线圈平均匝长(cm)。

(2) 双线圈式铁心电感器(图5) 漏电感按下式计算

式中,

的计算可按式(10)和式(11),但其中的
指每一个线圈的厚度 。

铁心电感器的主电感

按式(8)进行计算。

铁心电感器的电感L为

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电感器电感的测量

电感测量的两类仪器:RLC测量(电阻、电感、电容三种都可以测量)和电感测量仪。

电感的测量:空载测量(理论值)和在实际电路中的测量(实际值)。由于电感使用的实际电路过多,难以类举。只有在空载情况下的测量加以解说。电感量的测量步骤(RLC测量):

1、熟悉仪器的操作规则(使用说明),及注意事项。

2、开启电源,预备15—30分钟。

3、选中L档,选中测量电感量。

4、把两个夹子互夹并复位清零。

5、把两个夹子分别夹住电感的两端,读数值并记录电感量。

6、重复步骤4和步骤5,记录测量值。要有5—8个数据。

7、比较几个测量值:若相差不大(0.2μH)则取其平均值,记得电感的理论值;若相差过大(0.3μH)则重复步骤2—步骤6,直到取到电感的理论值。

因为不同仪器所测量的电感参数会有一些不同。所以要在做测量前熟悉要使用测量仪器,了解仪器的具体功能,然后按照仪器的操作说明规范操作。

电感器线路图

标注方法1、直标法:在电感线圈的外壳上直接用数字和文字标出电感线圈的电感量,允许误差及最大工作电流等主要参数。

2、色标法:色标法:即用色环表示电感量,单位为mH,第一二位表示有效数字,第三位表示倍率,第四位为误差。

电感器好坏判断

1、电感测量:将万用表打到蜂鸣二极管档,把表笔放在两引脚上,看万用表的读数。

2、好坏判断:对于贴片电感此时的读数应为零,若万用表读数偏大或为无穷大则表示电感损坏。

对于电感线圈匝数较多,线径较细的线圈读数会达到几十到时几百,通常情况下线圈的直流电阻只有几欧姆。损坏表现为发烫或电感磁环明显损坏,若电感线圈不是严重损坏,而又无法确定时,可用电感表测量其电感量或用替换法来判断。

电感器注意事项

一、电感类元件,其铁心与绕线容易因温升效果产生感量变化,需注意其本体温度必须在使用规格范围内.。

二、电感器之绕线,在电流通过后容易形成电磁场。在元件位置摆放时,需注意使相临之电感器彼此远离,或绕线组互成直角,以减少相互间之感应量。

三、电感器之各层绕线间,尤其是多圈细线,亦会产生间隙电容量,造成高频信号旁路,降低电感器之实际滤波效果。

四、以仪表测试电感值与Q值时,为求数据正确,测试引线应尽量接近元件本体..

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电感器电感分类

电感器自感器

当线圈中有电流通过时候,线圈的周围就会产生磁场。当线圈中电流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势(感生电动势)(电动势用以表示有源元件理想电源的端电压),这就是自感。

用导线绕制而成,具有一定匝数,能产生一定自感量或互感量的电子元件,常称为电感线圈。为增大电感值,提高品质因数,缩小体积,常加入铁磁物质制成的铁芯或磁芯。电感器的基本参数有电感量、品质因数、固有电容量、稳定性、通过的电流和使用频率等。由单一线圈组成的电感器称为自感器,它的自感量又称为自感系数。

电感器互感器

两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度,利用此原理制成的元件叫做互感器。

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