在電力系統中把一相輸電線路的等效電感Leq與角頻率ω之積定義為架空輸電線路的電抗,它反映了輸電線路的磁場效應,用X來表示;把一相輸電線路的等效電容Ceq與角頻率ω之積定義為輸電線路的電納,它反映了輸電線路的電場效應,用B來表示。
線路的電納B=ωC,可知應先求電容,由電容的定義C=q/U,U=φ1-φ2可知,關鍵是求電位φ。電位梯度的負值為電場強度,而電場強度可以用高斯定理求得。
定義電納的一般方程為:
整理,得:
導納(Y)是阻抗(Z)的倒數。
電納是導納的虛數部分。
導納的大小為:
在有電感L的交流電路中,電納:
式中,ω為交流電的角頻率,
在有電容C的交流電路中,電納:
式中,ω為交流電的角頻率,
35KV輸電線路,鐵塔架工程量計算時,螺栓的重量計算在內 1.定額中“每基重量”系指鐵塔本身所有的型鋼、連板、螺栓、爬梯等的總重量;塔材的以大代小按5%計入。 2.定額對直線塔與耐張轉角塔、自立塔與拉...
輸電線路放緊線是放線和緊線的簡稱。
專業的話 叫 引流線在 耐張桿上(就是絕緣子水平拉伸的)的電線桿或塔上兩串水平絕緣子下方的懸吊的半圓形的導線說 跳線 是很形象的 意思是 電流通過導線到達耐張桿時 通過跳線跳過耐張絕緣子和鐵塔 從另一...
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相位
相位圖
RLC電路
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第二章 4. 求 [例 2-2]中沈陽地區 50 年一遇的 30m 高度的最大設計風速是多少? 【解】(1)計算樣本中的 48 個年最大風速的均值 和標準差 S分別為: )/(9375.18 48 9091 1 smv n n i i )/(3402.4 148 3525.885 )( 1 1 1 2 smvv n S n i i (2)進行重現期的概率計算,由于風速個數 48n ,查表 2-7 并進行線性插值,得到修正系數 C1、C2 為: 15714.1)4548( 4550 15185.116066.1 15185.11C 54764.0)4548( 4550 54630.054853.0 54630.02C 分布的尺度參數 a 和位置參數 b 為: 1 )/(26661.0 3402.4 15714.11 sm S C a )/(8834.16 26661.0 54764.0 9
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輸電線路參數 設備型號 線路截 面 (mm2) 額定 電壓 (kV) 線 路 類 別 安全電流 (A) 直流電 阻 (Ω /km) 正序電 抗 (Ω /km) 正序電 阻 (Ω /km) 1/2 正序電 容(uF/km) 零序電 阻(Ω /km) 零序電 抗 (Ω /km) 25 40 YJV-1×630 630 35 電 纜 835 1128 0.0288 0.1 0.0288 0 0 0 YJV-1×500 500 35 電 纜 750 989 0.0366 0.1 0.0366 0 0 0 YJV-1×400 400 35 電 纜 670 873 0.047 0.1 0.047 0 0 0 YJV-1×300 300 35 電 纜 595 758 0.0601 0.1 0.0601 0 0 0 YJV-1×240 240 35 電 纜 530 6
《電氣工程名詞》第一版。
作為納濾膜領域的品牌,GE擁有系列納濾凈水解決方案產品,適用于家用與商用各場景飲水場景。GE納濾凈水產品采用G 荷電納濾技術,精選原裝進口膜片,通過納米級孔徑和膜表面荷電道南效應雙重過濾技術,達到有效的選擇性分離,是技術成熟的納濾凈水產品。G 荷電納濾技術的過濾精度高達0.001微米,有效去除細菌、病毒和微生物;而通過“道南效應”可高效去除水中重金屬與二價及以上金屬離子,同時能保留水中部分鉀、鈣、鈉、鎂、鋅、硒、鍶、偏硅酸等有益微量元素,凈享安全又健康的直飲水。
GE納濾膜片獲得權威耐酸專利認證:即使在有熱的濃酸存在的情況下,該發明的膜片能在高滲透率情況下,同時保持對溶解的金屬、陽離子和有機化合物的優異的截留率。可以說,GE納濾技術已經非常成熟,即時在苛刻的條件環境下保持穩定表現。此外,通用凈水對全國22個城市自來水與納濾凈化水進行水質檢測,數據結果G 荷電納濾技術對礦物質的有效保留得到CMA實驗檢測論證。從所有已完成測試的水質采樣檢測對照結果看,GE納濾技術能確保水質安全,并針對性保留水中鉀、鈣、鈉、鎂、鋅、硒、鍶、偏硅酸8大礦物質。
荷正電及兩性荷電納濾膜作為荷負電納濾膜在性能及應用上的補充,在硬水軟化、重金屬廢水處理等領域有著廣泛的應用價值。目前,商品化的納濾膜大部分是荷負電納濾膜,有關荷正電和兩性荷電納濾膜的研究卻很少。傳統的界面聚合法或季銨化反應雖可制得對高價陽離子具有優異截留性能的荷正電納濾膜,但很難在分子水平上對荷電納濾膜進行結構設計和控制。為了使納濾膜的性能更能滿足實際使用的需要,本課題采用ATRP聚合、紫外輻照等聚合方法,擬從分子水平上對荷電納濾膜表面接枝鏈的結構、性質、接枝鏈長等進行設計和控制,通過系統研究接枝單體的性質、接枝率及其在微孔表面的電性能和聚集態結構與膜的分離性能的影響,對接枝工藝進行優化,以制得高性能的荷電納濾膜。同時還將系統研究膜表面荷電結構、荷電性能及接枝鏈長與膜分離性能間的關系,并考察溶液、溶質物化條件對膜分離行為的影響,以為膜的分子設計提供理論依據及實際應用提供指導。