一种不同湿度下等离子体电晕放电输运参数的计算方法

    公开(公告)号:CN108959706A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810541434.0

    申请日:2018-05-30

    Applicant: 武汉大学

    CPC classification number: G06F17/5018 H01J37/32926

    Abstract: 本发明涉及气体放电技术,具体涉及一种不同湿度下等离子体电晕放电输运参数的计算方法,步骤1、从湿空气中三种主要气体分子:N2、O2和H2O及其与电子碰撞反应的角度反映等离子体电晕放电的微观物理化学变化过程;步骤2、由Boltzmann两项近似理论计算不同湿度下电子能量分布函数EEDF,并以此为基础计算了不同湿度下的电晕放电输运参数。该计算方法与传统的简化加权方法相比,从微观物理化学反应角度反映湿度的变化对等离子体电晕放电的影响,能够更加准确的计算电晕放电参数。

    高速旋转物放电过程多参量同步观测平台及方法

    公开(公告)号:CN114255633B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202111051157.3

    申请日:2021-09-08

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 公开了一种高速旋转物放电过程多参量同步观测平台及方法,所述观测平台包括:风洞平台,具有形成弧形气流的试验段,所述试验段底部设置引导气流流动的弧形引流板,所述试验段的进风口和出风口之间的部分向上扩张形成突出的空腔;试验电极,包括:上板电极,固定在所述空腔上端模拟雷云,且连接直流叠加冲击的高压电源;下板电极,固定在所述引流板下方模拟大地;和棒电极,部分伸出所述引流板处于弧形气流中以模拟高速旋转物,其余部分在所述引流板的内部,所述棒电极与所述下板电极通过绝缘垫片隔绝并各自接地;以及同步观测系统,用于对放电过程的电学参数、光学参数、热力学参数进行同步观测。本发明实现对高速旋转目标物放电的静态观测。

    一种基于快速开关的并补电容器组精准相控合闸装置

    公开(公告)号:CN117410129A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311404677.7

    申请日:2023-10-26

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于快速开关的并补电容器组精准相控合闸装置,该装置通过控制器根据电压相位向快速开关发出合闸指令,实现电压过零时刻的精准合闸,并在合闸后,电容器负荷电流通过合闸保持电磁铁线圈可使真空灭弧装置维持合闸状态,以及在合闸保持电磁铁线圈电流降为零,保持力降为零时,实现真空灭弧装置自动开断。本发明采用基于推拉式电磁机构和真空灭弧装置的快速开关和相应控制策略可实现快速精准合闸,进而可避免并补电容器投切过程中产生的涌流和过电压,另外本发明采用自取电设计和合闸保持设计,无需外接电源供电,以及本发明的精准相控合闸装置与系统中原有断路器串联使用,不改变原控制保护系统,具有安装方便、易于推广的优点。

    基于PSASP和EMTP/ATP短路电流直流分量计算方法

    公开(公告)号:CN111339624B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN201811553716.9

    申请日:2018-12-19

    Abstract: 本发明涉及电力建模与仿真技术,具体涉及基于PSASP和EMTP/ATP短路电流直流分量计算方法,将区域电网分为内部电网和外部电网,设被分析线路为内部电网,其他部分为外部电网,对内部电网进行建模,外部电网进行等值简化;外部电网和内部电网之间的节点为边界节点;外部电网等值简化为一个只存在边界节点的多端网络,包含边界节点的注入电流源、节点自导纳和节点之间的互导纳;利用PSASP软件设置短路故障,求解外部电网等值后边界节点的注入电流源和导纳矩阵,在EMTP/ATP中建立内部电网和等值后外部电网模型,设置短路故障,从仿真得到短路电流直流分量。该方法结合复杂电力系统网络的数学模型的特点,计算结果精确且简便易行,便于工程例行计算。

    基于节点力关系的放电等离子体反应路径绘制与分析方法

    公开(公告)号:CN115662529A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211237647.7

    申请日:2022-10-08

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及气体放电技术,具体涉及基于节点力关系的放电等离子体反应路径绘制与分析方法,包括从大气压湿空气放电仿真模型中导出物质数密度、反应速率与约化场强等参数随时间变化数据,并根据此数据在二维空间内形成初始化反应体系布局。制定节点间受力规则。根据节点受力进行迭代,最终得到稳定的反应体系布局;基于绘制图像中信息进行分析,由节点排布从复杂的反应体系中辨析出物质相关性关系与物质对于体系的重要性。该计算与分析方法,相较于传统的反应路径图无需人工排布,更为简便,且更符合反应体系的内在物理事实;相较传统的仅考虑物质数密度的分析方法,考虑到了物质在连通反应体系中的作用。

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