高压电缆过桥对环境造成影响的研究

来源 :2007中国电机工程学会高电压专委会学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yysky99
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
高压电力电缆过桥敷设,由于感应和感应电压的存在,电缆线路会对周围环境造成一定的影响,其中包括对电磁环境、大桥本身、周围人员人身安全的影响以及对通信线路的影响,高压电缆过桥产生的影响,会对周边环境和事物带来隐患,因此对高压电缆造成环境影响进行研究并找出相应的解决措施具有重要意义,本文对高压电缆过桥造成的影响进行分析,研究,并提了相应的减小影响的措施。
其他文献
在系统考察我国目前通信网络设备和线路抗干扰能力所能达到的技术水平和所执行标准的现状,总结以往有关电力线对通信的影响的研究成果、标准、设计规范和具体实施情况的基础上,通过理论计算、概率分析和模拟试验,提出了现在通信网能够承受的干扰限制水平,给出了适合当前通信网抗干扰水平的直流等效干扰电流限值建议。
导线表面染污是影响直流输电线路的电磁环境问题的重要因素。本文使用有限元分析软件对导线表面存在污秽颗粒时的电场分布情况进行了仿真,重点研究了四种突起的几何参数和相对介电常数对导线表面最大电场强度的影响。仿真结果指出,污秽突起的长度(半径),顶角以及介电常数是影响染污导线表面电场强度的重要因素。
利用有限元法,分析了反应器内填充固体介电材料时,材料性质对反应器内电场分布的影响。结果表明:填充固体介电材料能显著增强其介质球接触点处的电场,有效改善高场强区域在反应器内的分布;材料的介电常数和粒径对电场分布有重要影响。颗粒球粒径不变时,接触点场强随着介电常数的增加先降低后增加;填充低介电常数材料(100)时,接触点处场强随着粒径的增加大体上呈上升趋势。
本文以染料废水(IDS)为处理对象,研究了填料特性(粒径、表面粗糙度)对气液固三相混合体双极性脉冲放电对水中难降解有机污染物质色度脱除效果。研究表明,填料球颗粒粒径对放电等离子体水处理效果有较强影响,废水脱色性能随粒径的增加先增加后减小,存在明显的窗口效应(5-8mm);填料球颗粒的表面粗糙度增加,放电处理效果增强;当反应器填充的颗粒在粒径的窗口内时,放电处理效果对气体流量不敏感,反之,当在粒径处
利用光学多通道分析仪测量了不同气体流量下的脉冲电弧放电等离子体发射光谱;根据激发原子的玻耳兹曼分布公式,计算了不同条件下的等离子体电弧温度;在测量光谱的同时,在线检测了NO、NO2和NO2/NO 值,分析了等离子体温度对NO、NO2和NO2/NO值间的关系。结果显示,脉冲电弧放电等离子体的温度随着气体流量的增加呈非线性变化,NO、NO2和NO2/NO比值与等离子体温度呈非线性关系。
实验研究了小米密集和稀疏状态的两相体介质阻挡放电。结果显示,颗粒上的表面放电先于空气中的丝状放电发生;继续增加电压,两种放电同时产生;随着颗粒体积分数的增加,表面放电抑制了丝状放电,反过来导致总体放电现象的减弱。实验结果对先前论文的理论模型提供了进一步的支持,也说明等离子体填充床反应器采用低体积分数的形式可能是一个更好的选择。
等离子体灭菌技术近年来得到了迅速的发展。本文利用介质阻挡放电(DBD)产生等离子体来进行细菌灭活实验。本文选取了两种典型的实验细菌:革兰氏阳性的金黄色葡萄球菌(S.aureus)和革兰氏阴性的大肠杆菌(E. coli),来探索等离子体灭菌的机理。载有细菌的盖玻片被放置在平板电极的中央。实验改变了电极间距和电源所施电压。实验结果表明:在不到10秒钟的时间内,金黄色葡萄球菌死亡率接近100%;在不到7
运用自行研制的大功率方波脉冲电源和连续式处理室对液态食品进行PEF(脉冲电场)非热杀菌,通过调节处理室结构,解决橙汁处理过程中的难点--气泡问题,可以实现实验室阶段连续工作多个小时不放电,避免了由于放电问题产生的诸多物理效应和化学效应,保证真正意义的非热处理。用ansoft软件对混有气泡的处理室进行电场仿真,结果表明,对小于0.5mm直径的小气泡,处理室所能承受的最高场强为25kV/cm,和试验结
本文设计了一个基于RSD(Reversely Switched Dynistor)开关的脉冲放电试验回路,并研究了回路中各元件参数对脉冲放电电流波形的影响。通过选取适当的回路参数得到峰值40kA、脉宽200μs的脉冲放电电流。最后指出了RSD在大电流脉冲放电应用中需要克服的关键技术——触发回路的设计及续流问题。
高肇直流输电系统试运行期间,先后发生两起交流PLC噪声滤波耦合电容器爆炸事故, 每次均损坏周边设备如断路器、隔离刀闸等,并迫使直流系统单极停运月余。此外还有三次直流噪声滤波耦合电容器爆裂事件。为避免再次发生类似的耦合电容器爆炸或破裂,提高直流输电系统的可用率,建议取消交、直流的PLC噪声滤波器,并为此对高肇直流系统的高频噪声进行全面测量分析,得到一些非常有参考价值的数据。本文主要介绍高肇直流高频噪