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非接觸感應電能傳輸技術是一種新型的電能傳輸技術,避免了傳統接觸式供電的接點隨著時間的增長而老化,導致接觸不良、漏電短路故障和安全事故。 非接觸感應電能傳輸技術打破了在化工、鉆井、工礦、水下探測等特殊行業的某些場所下的電工設備饋電的限制,開拓了如在電動汽車、高速磁懸浮列車饋電以及在生物醫學、家用電器等方面的應用。 感應耦合式電能無線傳輸技術借助于現代控制理論和方法實現了無物理連接的電能傳輸,消除了
斷路器的跳躍現象是指斷路器合閘操作時,特別是合于*性故障線路時,完成了合閘動作,但合閘回路因某些原因無法斷開,使合閘回路一直帶電,而短時保護又動作于斷路器分閘,使斷路器在短時間內發生多次分、合現象。斷路器跳躍會使斷路器收到損壞,運行中的斷路器不允許跳躍的,斷路器要有防跳措施。電氣防跳回路是斷路器主要的防跳措施,它屬于斷路器控制回路的一部分,又分為斷路器機構箱防跳回路和微機裝置防跳回路。 目前很
電力變壓器是電力系統的關鍵設備,在運行中遭受熱、電和機械等多種應力的共同作用。從某種程度而言,電力變壓器的負載能力和可用壽命取決于它的熱特性,即能否及時地將變壓器內部產生的熱量傳遞到周圍環境中。 繞組熱點溫度的測量方法有:光纖傳感器直接測量法、熱模擬測量法等,但由于直接測量價格昂貴,運行維護困難,特別對實際運行變壓器一般都只監測變壓器**層油溫,并通過**層油溫間接估算繞組熱點溫度,**層油溫高則表示
隨著電功率的增大,繼電器的電壓等級越來越高。用于通斷高壓負載的電磁繼電器,其觸點間、主觸點與其他部位的耐電壓設計直接是影響繼電器的工作可靠性。由于許多場合對繼電器的尺寸和重量要求比較苛刻,不能一味通過增加繼電器結構尺寸來提高其耐壓等級。因此,如何在不增加繼電器外形尺寸的研究下,有效提高繼電器的耐電壓能力是高壓繼電器研制的關鍵問題。 目前電磁繼電器耐壓設計方法可以分為三大類別:材料耐壓設計、耐壓結
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