因瓦合金电容分压式光纤电压互感器研究基本信息

书名 因瓦合金电容分压式光纤电压互感器研究 又名 光纤电压互感器研究
作者 李伟凯著 原版名称 因瓦合金电容分压式光纤电压互感器研究
译者 李伟凯 ISBN 753164696X
类别 论文,研究 页数 148
定价 45.0 出版社 中国国际研究出版社
出版时间 2007 装帧 平装
开本 787x1092

本书在作者博士论文的基础上整理完成,对近年光学电压互感器的研究现状进行了述评;对基于因瓦合金的电容分压器进行了理论研究,建立了系统理论模型;设计了电压互感器的数字接口,对传感器系统进行了光路设计和数值分析。

因瓦合金电容分压式光纤电压互感器研究造价信息

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220KV电容式电压互感器 TYD-220,220/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1KV 0.2/0.5/3P 查看价格 查看价格

国能

13% 衡阳国能机电设备有限公司
66KV电容式电压互感器 TYD-66,110/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1KV 0.2/0.5/3P 查看价格 查看价格

国能

13% 衡阳国能机电设备有限公司
132KV电容式电压互感器 TYD-132,132/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1KV 0.2/0.5/3P 查看价格 查看价格

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110KV电磁式油浸电压互感器 JDCF-110,110/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1KV 0.2/0.5/3P 查看价格 查看价格

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电压互感器 JDZ-10/0.1KV 0.2S 查看价格 查看价格

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电压互感器 JSZF-10 0.5 查看价格 查看价格

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电容式电压互感器 TYD-35 查看价格 查看价格

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电容式电压互感器 TYD-110 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
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电压互感器 10KV JDZ10-10 变比(A)10/0.1 准确级0.2 额定输出(VA)15 查看价格 查看价格

江门市2010年9月信息价
电压互感器 10KV JDZX10-10 变比(A)10 /√3 / 0.1√3 / 0.1 / 3 准确级0.2/0.6P 额定输出(VA)15/50 查看价格 查看价格

江门市2010年9月信息价
电压互感器 10KV JDZ9-10 变比(A)10/0.1 准确级0.2 额定输出(VA)40 查看价格 查看价格

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电压互感器 10KV JDZX10-10 变比(A)10 /√3 / 0.1√3 / 0.1 / 3 准确级0.2/0.6P 额定输出(VA)15/50 查看价格 查看价格

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电压互感器 10KV JDZ9-10 变比(A)10/0.1 准确级0.2 额定输出(VA)40 查看价格 查看价格

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电压互感器 10KV JDZ10-10 变比(A)10/0.1 准确级0.2 额定输出(VA)15 查看价格 查看价格

江门市2010年7月信息价
电压互感器 10KV JDZX10-10 变比(A)10 /√3 / 0.1√3 / 0.1 / 3 准确级0.2/0.6P 额定输出(VA)15/50 查看价格 查看价格

江门市2010年7月信息价
电压互感器 10KV JDZ16-10 变比(A)10/0.1 准确级0.2 额定输出(VA)50 查看价格 查看价格

江门市2010年7月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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电容式电压互感器 TYD-35|8353台 1 查看价格 衡阳华能电器实业有限公司 湖南  衡阳市 2015-08-21

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 光学电压互感器基本原理及分类

1.3 光学电压互感器的研究现状

1.4 光学电压互感器存在问题及解决方法

1.5 研究的主要内容

第2章 光纤电压互感器的理论基础

2.1 引言

2.2 多模激光光源特性

2.3 椭圆光纤模式理论

2.4 石英晶体与压电晶体逆压电效应研究

2.5 本章小结

第3章 基于模间干涉光纤电压互感器的传感理论研究

3.1 引言

3.2 光纤电压互感器的传感理论研究

3.3 基于多模激光的白光干涉仪理论分析

3.4 直流相位跟踪系统的理论分析

3.5 光纤电压互感器误差分析

3.6 本章小结

第4章 基于因瓦合金电容分压器的理论与结构研究

4.1 引言

4.2 因瓦合金的性能分析

4.3 精密电容分压器结构研究

4.4 电容分压器随温度变化的数学模型

4.5 电容分压器电场分析

4.6 精密电容分压器的误差分析

4.7 本章小结

第5章 光电式电压互感器数字接口设计与仿真

5.1 引言

5.2 IEC60044-7对数字化输出的规定

5.3 过程层通讯模块总体设计

5.4 串并转换和缓冲器的设计

5.5 数字信号处理部分的设计

5.6 FIFO的设计

5.7 整帧信号输出的设计

5.8 光纤通信电路

5.9 本章小结

第6章 光电式电压互感器数值分析与实验研究

6.1 引言

6.2 光电式电压互感器数值分析

6.3 实验器件的参数确定方法

6.4 光电式电压互感器实验工艺研究

6.5 光电式电压互感器实验结果分析

6.6 本章小结

结论

参考文献

关键词:光纤电压互感器 研究 李伟凯

分类: 工业技术 >变压器、变流器及电抗器

平装语种:简体中文ISBN:753164696X条形码:9787531646969ASIN:B00A4GNT7Q

因瓦合金电容分压式光纤电压互感器研究常见问题

  • 电容式电压互感器作用?

    电容式电压互感器 1、概述 电容式电压互感器(简称CVT),1970年研制出国产第一台330KVCVT,1980年和1985年研制出第一代和第二代500KVCVT,1990年和1995年研制出第三代和...

  • 电容式电压互感器的分压原理

    电容式电压互感器是由串联电容器抽取电压,再经变压器变压作为表计、继电保护等的电压源的电压互感器,电容式电压互感器还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字...

  • 电容式电压互感器

    CVT电容高压端接电源,然后通过电源接地.所以在等值电路图中相当与该点接地.即C1和C2并联和电抗+中压变压器短路电抗谐振.

因瓦合金电容分压式光纤电压互感器研究文献

电容式电压互感器故障研究 电容式电压互感器故障研究

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页数: 未知

评分: 4.5

现如今,在电力系统中已经广泛应用了电容式电压互感器。本文主要对电容式电压互感器的工作原理、性能特点、故障种类等进行了深入的探讨,同时又对出现的故障原因进行了深入分析,最后又提出了一些有效的防范故障的措施。

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电磁式电压互感器与电容式电压互感器区别 电磁式电压互感器与电容式电压互感器区别

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. 精品 电磁式电压互感器与电容式电压互感器的区别 XXX 大唐(赤峰)新能源有限公司 XX 风电场 XX风场 35kV 母线采用的是电磁式电压互感器, 220kV母线采用的是电容式电压互感器, 现就电压互感 器的选取分析电磁式电压互感器与电容式电压互感器 的区别及特点。 电磁式电压互感器,它与电力变压器相似。电磁 式电压互感器工作原理的特点是:电磁式电压互感器 的一次绕组直接并联于一次回路中,一次绕组上的电 压取决于一次回路上的电压,二次绕组与一次绕组无 电的耦合,是通过磁耦合。二次绕组通常接的是一些 仪表、仪器及保护装置容量一般均在几十至几百伏安, 所以负载很小,而且是恒定的,所以电压互感器的一 次侧可视为一个电压源,基本不受二次负载的影响。 正常运行时,电压互感器二次侧由于负载较小,基本 处于开路状态,电压互感器二次电压基本等于二次侧 感应电动势取决于一次系统电压。 电磁式电压

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近年来,通项公司对内稳定产品质量、全流程控制经营成本;对外大力开展技术营销,推介绿色环保新产品应用。从美国卡朋特进口的因瓦合金产品在严峻的市场形势中逆市走俏,产品结构优化驱动公司盈利能力提升。

名称:因瓦合金,殷瓦钢,恒范钢,不变钢,铁镍合金,低膨胀合金,不膨胀钢

Invar36, Alloy36, NILO36, Pernifer36, FeNi36

厂家:Carpenter Technology Corporation (Cartech)

代理:通项金属材料(上海)有限公司(TXCO)

规格:带材,线材,圆钢,锻件

标准

UNS K93600, K93601Werkstoff Nr. 1.3912ASTM B 388, ASTM B 753, DIN 1715 (Sheet and Strip) ASTM F-1684MIL-S-16598 and MIL-I-23011 CL 7Trademarks - NILO 36 and INVAR 36FeNi36

应用领域

电气传输领域:因瓦合金在支撑线材后,高强度和捻回值的优秀表现收到了相关学者的关注,在长距离下它能满足许多负荷要求,输电量也获得了大幅提升。卫星制造领域:在卫星的研制中,因瓦合金多被用来作为传输系统的材料,以及大型电子望远镜的基座定位装置。它被选为关键部位的材料,正是因为能够用在恶劣环境中保持稳定的使用性能,低故障率是这种尖端科技亟需的一种优势。激光装置:高级因瓦合金的热膨胀系数更低,科学家们由此将它制成激光器中的谐振器,可以有效维持光学谐振腔镜子的临界准线的稳定。电子封装材料:以因瓦合金为主制成的复合材料比传统材料有更高的导热性能,节能且低成本,还剩下了许多载重需求。

因瓦(INVAR)合金,属于铁基高镍合金,镍含量高达36%,在100℃以下具有极低的线膨胀系数,也叫不胀钢。INVAR商标最早由法国殷菲合金公司持有。Invar为Invariability的缩写,意思是体积不变。

各国标准

中国

YB/T 5241-2005

4J36

法国

AFNOR NF A54-301

Fe-Ni36

德国

DIN 17745:2002

Ni36,1.3912

美国

ASTM F1684-2005

UNS K93603

ASTM B753-2013

T-36

成分规范

牌号

4J36

1.3912

K93603

T-36

C

≤0.05

≤0.05

≤0.05

≤0.15

Si

≤0.30

≤0.30

≤0.40

≤0.40

Mn

0.20~0.60

≤0.50

≤0.60

≤0.60

P

≤0.015b

≤0.025

S

≤0.020

≤0.015b

≤0.025

Cr

≤0.25

≤0.25

Ni

35.0~37.0

35.0~37.0

36.0

36.0

Co

≤0.50

≤0.50

Zr

≤0.10a

Ti

≤0.10a

Al

≤0.10a

Mg

≤0.10a

Fe

余量

余量

余量

余量

注:a.Al+Mg+Zr+Ti≤0.025%;b.P+S≤0.025%.

商业牌号

法国

Aperam Alloys Imphy

(Imphy Alloys)

Invar®

美国

CARPENTER

Invar 36® Alloy

ATI

ATI 36™

Special Metals

NILO alloy 36

德国

VDM Metals

Pernifer® 36

VAC

VACODIL 36

日本

NIPPON YAKIN

NAS 36

意大利

Valbruna AG

SG5

物理性能

密度

g/cm3

导热系数

W·(m·K)-1

弹性模量

MPa

硬度

HV

8.12

0.109~0.134

134000

140

抗拉强度

MPa

伸长率

%

杯突值

mm

导磁率

mH·m-1

500

30

9.8

2.04

线膨胀系数(YB/T 5241-2005)

固体物质的温度每改变1摄氏度时,其长度的变化和它在0℃时长度之比,叫做“线膨胀系数”。

▽4J36典型线膨胀系数

温度

平均线膨胀系数ā,10-6/℃

20℃~50℃

0.6

20℃~100℃

0.8

20℃~200℃

2.0

20℃~300℃

5.1

20℃~400℃

8.0

20℃~500℃

10.0

材料特点

绝大多数的金属和合金都是在受热时体积膨胀,冷却时体积收缩,但因瓦合金由于它的铁磁性,在一定的温度范围内,具有因瓦效应的反常热膨胀,其膨胀系数极低,有时甚至为零或负值。其特点归纳如下:

❶膨胀系数小

因瓦合金其平均膨胀系数一般为1.5×10-6/℃,在室温-80℃~+100℃时体积不发生变化。

❷强度、硬度不高

因瓦合金含碳量小于0.05%,硬度和强度不高,抗拉强度在517Mpa左右,屈服强度在276Mpa左右,维氏硬度在160左右,一般可以通过冷变形来提高强度,在强度提高的同时仍具有良好的塑性。

❸导热系数低

因瓦合金的导热系数为10W/m·K,仅为45钢导热系数的⅓~¼。

❹塑性、韧性高

塑性、韧性、延伸率、断面收缩率以及冲击韧性都很高,延伸率δ=30~45%,收缩率δ=50~70%。冲击韧性αK=130~310 J/cm2。

❺其它性能

由于因瓦合金含镍较高,提高了钢的淬透性和可淬性,提高了钢的耐气性,耐蚀性和耐磨性。

应用场合

4J36由于低膨胀的优点,是精密仪器不可或缺的结构材料,其广泛用于电子工业和精密仪表工业及其他对尺寸要求敏感的领域,例如:双金属材料、磁性材料、测量器具用夹具、天体望远镜构件、光学仪器、CFRP用金属模具、天线部件、FPD用屏蔽框架、高精密印刷用框架、半导体用检查夹具、半导体用加工夹具等。

电容式电压互感器主要由电容分压器和中压变压器组成。电容分压器由瓷套和装在其中的若干串联电容器组成,瓷套内充满保持0.1MPa正压的绝缘油,并用钢制波纹管平衡不同环境以保持油压,电容分压器可用作耦合电容器连接载波装置。中压变压器由装在密封油箱内的变压器、补偿电抗器、避雷器和阻尼装置组成,油箱顶部的空间充氮。一次绕组分为主绕组和微调绕组,一次侧和一次绕组间串联一个低损耗电抗器。由于电容式电压互感器的非线性阻抗和固有的电容有时会在电容式电压互感器内引起铁磁谐振,因而用阻尼装置抑制谐振,阻尼装置由电阻和电抗器组成,跨接在二次绕组上,正常情况下阻尼装置有很高的阻抗,当铁磁谐振引起过电压,在中压变压器受到影响前,电抗器已经饱和了只剩电阻负载,使振荡能量很快被降低。

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