❶ 高压电路中的放电电阻作用是什么
放电电阻在断开高压电路时,通过电阻给电容放电,在放电电路故障中,再报故障的同时,切断高压供电
❷ 局部放电检测装置有什么作用
电力工作者在日常工作中会接触到手持式局部放电测试仪(别称也叫局部放电检测仪、电缆环网柜局放仪、局部放电超声波巡线仪等)。那么手持式局部放电测试仪的作用是什么呢?本文为你介绍。
局部放电检测仪的主要作用是针对电力高压设备的局部放电,进行在线检测以及定位的。例如高压开关柜,变压器,还有GIS的局部放电的在线检测和定位都可以使用到手持式局部放电检测仪,进行局部放电的检测工作。
由于手持式局部放电检测仪是可以在高压电力设备运行状态下,进行安装以及进行快速带电检测的,所以这样的检测条件对于手持式局部放电检测仪的性能有着较高的要求。以华天电力局放测试仪为例,该仪器系统配备了主机、复合式TEV传感器、专用局部放电检测软件、高灵敏度超声波传感器、超高频传感器、高频电流互感器和连接线等。仪器通过这些高性能的处理器,来采集电力高压设备内部局部放电的信号。仪器通过多级检波降频技术来降低放电信号的频率,高速AD转换电路就能完成信号的数字化,且仪器通过数字信号处理,自动适应滤波等信号干扰,使得仪器测试数据更具可靠性。并且,仪器的检测工作,对于正在运行中的电力设备没有任何影响,这也大幅度方便了电力工作人员对于高压电力设备运行状态,进行及时的评估。
手持式局部放电测试仪,不仅能够帮助工作人员快速对运行状态下的高压电力设备进行检测,同时也检测工作更安全可靠,让检测数据更加准确,提高了工作人员的工作效率。
回复者:华天电力
❸ 燃气灶都是由哪些配件组成各配件起的什么作用越详细越好!谢谢!
主要零部件嵌入式灶的有:
结构件:面板,底壳,这个好理解就是主体结构的。
燃烧系统:火盖,炉头:炉头一般是铸铁或铝合金的,燃气和引射的一次空气从炉头进入并初步混合,再经过火盖再次混合,从火盖的火孔中持续喷出,而形成连续的燃烧。
点火系统:脉冲器,点火瓷针:脉冲器的产生高压放电装置,点火瓷针(带线)是把脉冲器产生的高压导向指定火盖的放电位置,点燃燃气的。
气路控制:阀体,气管:阀体是调节火焰大小的,通过调节流量大小。气管是燃气的通路。
其他塑料件:旋钮,电池盒等
部分密封件:密封胶条等
❹ icp-oes工作原理是什么
高频振荡器发生的高频电流,经过耦合系统连接在位于等离子体发生管上端,铜制内部用水冷却的管状线圈上。石英制成的等离子体发生管内有三个同轴氩气流经通道。
冷却气(Ar)通过外部及中间的通道,环绕等离子体起稳定等离子体炬及冷却石英管壁,防止管壁受热熔化的作用。
工作气体(Ar)则由中部的石英管道引入,开始工作时启动高压放电装置让工作气体发生电离,被电离的气体经过环绕石英管顶部的高频感应圈时,线圈产生的巨大热能和交变磁场,使电离气体的电子、离子和处于基态的氖原子发生反复猛烈的碰撞,各种粒子的高速运动,导致气体完全电离形成一个类似线圈状的等离子体炬区面,此处温度高达6000一10000摄氏度。
样品经处理制成溶液后,由超雾化装置变成全溶胶由底部导入管内,经轴心的石英管从喷咀喷入等离子体炬内。样品气溶胶进入等离子体焰时,绝大部分立即分解成激发态的原子、离子状态。
当这些激发态的粒子回收到稳定的基态时要放出一定的能量(表现为一定波长的光谱),测定每种元素特有的谱线和强度,和标准溶液相比,就可以知道样品中所含元素的种类和含量。
❺ 高压补偿装置中放电线圈 作用
放电的作用。
一般的电工都会听说这样的经历,停电一两天了,去检修电容器,结果被电打了(虽然不至于打死,不过也够疼一阵子)。
在你电网停电的时候,电容器内部能够储存电荷,为了防止人被电打到,所以加个放电线圈,将电容器组的电压在规定时间降低到规定的电压,以保证人的安全。
其实原理就是一线圈将电容的几个极连在一起放电,消耗电容器内部存储的电荷。
❻ 高压放电的原理是什么
高压直流电源产生的负高压,接入电晕极(阴极),它与沉淀极(阳极)之间产生电场,电场强度超过一定极限后在阴阳两极间即产生电晕放电。此时流经电场区的气体发生电离,产生大量的离子和电子。周围可以听见强烈的电磁风声。光线暗时可见紫兰色电晕。通过电场的煤气中的焦油、粉尘、水雾等粒子与离子或电子结合而荷电,在电场力的作用下向两极运动。由于电子质量小,运动速度快,空间分布广,所以主要是荷负电的粒子向沉淀极运动。到达沉淀极板中和后,依靠残存的静电引力和分子间凝聚力首先吸附于沉淀极,而后靠自身重力沿极板下落,通过焦油出口排出。
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❼ 高压放电的介绍
高压放电是指电能的压差放电。包括沿面放电、雅各布天梯放电、特斯拉放电、手指尖端放电、旋转放电几种。
❽ 高压放电的几种高压放电
一块平整光滑的玻璃板悬置在空中,玻璃板两面中央各有一个圆形小电极,一极接高压,另一极接地。当电压升到2至3万伏时,圆形电极附近出现蓝色光晕。当电压继续升高到5至6万伏时,蓝光随之增强。当电压升高到7至8万伏时,玻璃板表面出现大范围树枝状的放电条纹。当电压升到10万伏时,高压电流从平面玻璃板的中心向四边,沿玻璃表面出现弧光放电。一根根蜿蜒扭曲的蓝色电弧,犹如一条条闪动着奇异光彩的蓝色小蛇在玻璃板上剧烈颤动。由于这些放电形式都是沿着玻璃板表面进行的,因此被称为沿面放电。
出现沿面放电现象的原因是:玻璃板是绝缘介质,当两电极间电压升高后,电流无法击穿玻璃板,就被迫沿玻璃板的平面寻找与另一电极距离最短的通道。由于玻璃板表面上附有空气,所以,所谓的通道就是电流击穿空气,使高压电流的能量得以释放。 雅各布天梯放电展示了电弧产生和消失的过程。二根呈羊角形的管状电极,一极接高压电,另一个接地。当电压升高到5万伏时,管状电极底部产生电弧,电弧逐级激荡而起,犹如闪闪发光的梯子,由于圣经中的雅各布曾经梦到天使上下天堂的梯子是闪闪发光的,所以就形象的这种放电现象称为“雅各布天梯”。
这种放电现象是怎么形成的呢?原来,当电压升高到5万伏左右时,在两电极距离最近的底部空气被击穿发生电离,同时空气被加热,温度急剧上升产生电弧。热空气迅速向上移动,于是电弧也随着向上运动,随着电极间距离的增大,电弧也随之拉长,当电弧爬升到顶部时,由于电极距离过大,电压不足以击穿空气,电弧自动熄灭。只要保持两电极间的电压,这种放电过程就会周而复始地进行,形成弧光放电。放电电极之间的放电电弧一旦形成,加在两只放电电极间的电压在限流电阻、反馈控制电路、线路内阻(包括变压器线圈)、电抗器等一个或联合作用下,其数值会下降并稳定在某一范围内。该电压应能足以维持两只放电电极间的放电电弧的稳定且不足以在两只放电电极形成新的放电通道。
利用弧光放电原理,人们制作了各种气体放电光源,比如探照灯、人造小太阳氙灯等。 在大自然中,只有在电闪雷鸣时才能观赏到雷电放电现象。特斯拉放电装置能模拟雷电放电,使观众在科技馆里就能领略到自然界雷雨天气时高空电闪雷鸣的景象。
特斯拉放电也称高频高压放电,在屏蔽网的中央有一个头顶是大圆盘的圆柱形设备,称为高频高压发生器,它的发明人是美国著名发明家特斯拉,因此这个设备称为特斯拉变压器。由于它的频率较高,约100kHz,在同等电压和放电间隙情况下,放电电流非常大,电弧非常明亮。这里表演的特斯拉放电,电压约有100万伏,能够连续放电,它的放电现象犹如雷电放电。
雷电是一种最常见的高频高压放电,其电压常达到几千亿伏以上。 吊绳开关将特斯拉变压器与变压器左侧风车状电极连接起来,启动特斯拉变压器,随着风车电极的旋转,电极在尖端放电的作用下,顶尖发出环状的火花。