来源:《电力设备》2020-03-18
,通过其发出的频率谱来进行电容介质损耗的分析。4、绝缘在线监测关键技术在线监测在电气设备绝缘性能测试中的应用,主要得益于其中较多关键技术,具体包括:①通信技术。...对于电容介质的及时监测能够及时了解电容设备整体受损情况,最初的介质损耗主要是利用高压来进行监测,高压监测的弊端在于容易受外在电场的影响。经过不懈的努力,现在主要是运用谐波研究法来进行监测。
来源:《电力设备》2020-03-11
ge公司生产的ltc-map系统可在线监测变压器有载调压开关的状况及测量套管的介质损耗等,但无法实现对变压器油中微水、绕组温度分布(决定绕组最热点温度)及其纸绝缘的老化参量(如糠醛)等的在线监测。
来源:新材料在线2020-03-04
5g时代的到来,lcp薄膜因介质损耗与介电损耗更小等特性成为天线软板工艺的优选,这款材料的应用前景也愈发清晰起来。
来源:北极星水处理网2019-10-24
6.3.4 电气设备绝缘检测应符合下列规定:1 应保持配电线路和电气设备绝缘良好,定期对配电线路和电气设备的绝缘性能进行检测;2 测量项目应包括绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗等参数;3 测试要求应符合现行行业标准
来源:八闽国电风2019-06-19
6、电气设备调试电气设备调试包括一次设备高压试验、设备绝缘电阻测量、介质损耗角的tgδ测量、直流泄漏试验、直流电阻的测量、变比测量、断路器的分合闸特性测量、金属氧化物避雷器的特性试验、交流耐压试验、在额定电压下对变压器的冲击合闸试验
来源:电气设计圈2019-03-19
高压电缆纸适用于110~330kv变压器、互感器,介质损耗角正切值低;低压电缆纸用于35kv及以下的电力电缆和变压器或其它电气产品的绝缘;绝缘皱纹纸是由电工绝缘纸经起皱加工而制成,沿其横向有皱纹,拉伸时被拉开
来源:锂电联盟会长2019-02-03
微波加热是在电磁场中材料产生介质损耗而引起的体加热,加热速度快且均匀,合成的材料往往也具有更优异的结构和性能,是一种非常有潜力的合成正极材料的方式。
来源:电气技术2019-02-01
xlpe保持了聚乙烯绝缘电阻高、耐电压性能好、介电常数和介质损耗小的优点,并且具有较聚乙烯更优的热性能和机械性能,综合性能得到明显改善。...目前的研究表明,纳米复合电介质在电树枝老化、空间电荷、局部放电、击穿强度、介质损耗、直流电导等诸多方面都具有优异的性质。表1显示了纳米电介质绝缘性能方面的改善情况。
来源:中国危废产业网2019-01-25
微波加热是电磁场中由介质损耗引起的体积加热,在电磁场作用下,分子运动由原来杂乱无章的状态变成有序的高频振动,分子动能转变成热能,达到均匀加热的目的,因此微波加热又称为无温度梯度的“体加热”。
来源:输配电线路2019-01-22
技术线损是在变配电过程中不可避免的,包括变压器绕组和配电线路导体的损耗,变压器铁损、电容器和电缆绝缘的介质损耗。
来源:电气技术2019-01-21
目前已经实现的监测功能有电容量监测、末屏泄露电流监测、介质损耗因数监测、环境温度及湿度监测等。...智能变电站监测的项目主要有局部放电监测、油中溶解气体监测、油中含水量监测、绕组光纤测温监测、气体聚集量监测、主油箱底部油温监测、铁芯接地电流监测、侵入波监测、电容式套管电容量监测、套管介质损耗因数监测、
来源:新锐大众2018-09-12
项目研发团队多次与国内外专家进行深入细致的技术交流,利用仿真软件与实物模型试验相结合,对天然酯绝缘油变压器的耐压冲击、介质损耗、局部放电等特性进行了深入研究,攻克绝缘结构优化设计、天然酯绝缘油变压器油处理技术
来源:华龙网2018-07-26
至此,我们真正掌握了植物绝缘油量产的多次碱炼和深度吸附技术,解决了量产油品脱酸和降低介质损耗的难题,实现了科研成果到科研产品的转化。李剑说。...经过17年持续攻关,该团队发明了高稳定性植物绝缘油及其性能调控技术和制备工艺方法,解决了难以兼顾高稳定性和高绝缘性的难题,新油的击穿电压、介质损耗、起始氧化温度等关键性能指标在国际上都处于先进水平。
来源:电力圈2018-06-12
答:变压器运行规程,变压器油每年都要取油样试验,项目一般为耐压试验,介质损耗试验及简化试验.(1)耐压试验:击穿电压的高低,说明油中水份,杂质的含量.(2)介质损耗试验:它反映油质的好坏和净化程度;(3
来源:《中国电力》杂志2018-05-25
相比于电缆本体损耗,附件损耗可忽略不计,而本体损耗包括导体电阻损耗、介质损耗、金属屏蔽层损耗和铠装层损耗。现工程中多采用iec 60287标准中有关损耗公式计算本体损耗。
来源:电力知识课堂2018-05-11
来源:电力江湖2018-03-22
14.5发电机定子绕组介质损耗试验。
来源:锂电大数据2018-01-12
来源:输变电工程设计2018-01-03
其优点主要为:1) 介质损耗因素极低,导体截面容易做大,因此可以在特高压传输特大容量电力;2) 对电磁干扰有较好屏蔽作用;3) 电容电流小,可以长距离输送电力;4) 可用于高落差敷设安装;5) 防火性能优良