中文名 | 電弧防護頭罩 | 外文名 | arc protective hood |
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所屬學科 | 電力系統(tǒng) |
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采用電動送風與頸部密封技術(shù),研制了一種可滿足各種人群需要、適合于正常推進劑作業(yè)、對液體噴濺防護性能更好、人體負荷更小的正壓式電動送風防護頭罩,適用于火箭推進劑二級防護和事故狀態(tài)下人員逃逸。
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評分: 4.5
<正>運行中的開關(guān)柜一旦發(fā)生絕緣劣化或擊穿、接地、遭受雷擊或過熱、過電壓、誤操作、真空度降低或失效、開斷失敗等,將有可能引發(fā)內(nèi)部短路、起弧等電弧性故障。在電弧及電動力作用下,柜內(nèi)溫度和壓力急劇升高、故障范圍迅速擴大、甚至導體熔化、絕緣材料起火燃燒,最終導致柜體(門)變形甚至開裂、沖開。由于變電站巡視、檢修人員與開關(guān)柜設(shè)備間的距離很近,一旦柜內(nèi)高溫氣流、碎
1、采用中性點有效接地方式
這時單相接地將造成很大的單相短路電流,斷路器將立即跳閘,切斷故障,經(jīng)過一段短時間歇讓故障點電弧熄滅后再自動重合。如能成功,可立即恢復送電;如不能成功,斷路器將再次跳閘,不會出現(xiàn)斷續(xù)電弧現(xiàn)象。我國110kV及以上電網(wǎng)均采用這種中性點接地方式,除了避免出現(xiàn)這種過電壓外,還因為能降低所需的絕緣水平,縮減建設(shè)費用,
2、采用中性點經(jīng)消弧線圈接地方式
采用中性點有效接地方式雖然能解決斷續(xù)電弧問題,但每次發(fā)生單相接地故障都會引起斷路器跳閘,大大降低了供電可靠性。對于66kV及以下的線路來說,降低絕緣水平的經(jīng)濟效益不明顯,所以大都采用中性點非有效接地的方式,以提高供電可靠性。
當單相接地流過故障點的電容電流不大時,不能維持斷續(xù)電弧長期存在,因而可采用中性點不接地(絕緣)的方式;當電網(wǎng)的電容電流達到一定數(shù)值時,單相接地點的電弧將難以自熄,需要裝設(shè)消弧線圈來加以補償,方能避免斷續(xù)電弧的出現(xiàn)。 2100433B
電弧通??煞譃殚L弧和短弧兩類。長弧中弧柱起重要作用。短弧長度在幾毫米以下,陰極區(qū)和陽極區(qū)起主要作用。
根據(jù)電弧所處的介質(zhì)不同又分為氣中電弧和真空電弧兩種。液體(油或水)中的電弧實際在氣泡中放電,也屬于氣中電弧。真空電弧實際是在稀薄的電極材料蒸氣中放電。這二種電弧的特性有較大差別。
《高穩(wěn)定性高速電弧噴涂腐蝕防護技術(shù)》闡述了高穩(wěn)定性高速電弧噴涂腐蝕防護技術(shù)的基礎(chǔ)理論和技術(shù)理論,從噴涂設(shè)備的創(chuàng)新設(shè)計、工藝優(yōu)化、材料選擇、性能檢測、防腐施工、質(zhì)量控制、安全環(huán)保和工程應用等角度詳細闡述高穩(wěn)定性高速電弧噴涂腐蝕防護技術(shù),并結(jié)合鋼結(jié)構(gòu)腐蝕失效分析,介紹高速電弧噴涂層的腐蝕防護原理、噴涂材料選擇等基礎(chǔ)科學問題。融入了納米表面工程、自動化表面技術(shù)等方面的最新研究成果,同時匯集了國內(nèi)外的相關(guān)資料,兼顧了理論性和實用性,突出了技術(shù)的應用性和可操作性。