- Таобао
- Книги / Журналы/ Газеты
- Наука
- Метеорология
- 616572118119
Газовый утренний молниеносный метод и применение силовой сетки.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

Пресса: Science Press
ISBN: 9787030646422
Издание: 1
Товарный код: 12642223
Упаковка: Тихий океан
Открыто: 16
Время публикации: 2020-03-01
Количество страниц: 289
Слова: 367000
Неудачный текст: китайский

С точки зрения современной теории и применения молнии, «газовый метод и применение» систематически вводят теоретические исследования, модели расчетов, числовые методы, научные тесты и фактическую работу двух новых типов газовой дуги. В сочетании с анализом характеристик обмотки, контратаки и множественных ударов молний, вводится фактический эффект использования методов газовой дуги молниеносной защиты в молнии.При изучении теории читатели могут освоить методы моделирования и испытаний, помогая понять теорию газового газа, и понимать важную ценность методов, подвергающихся газому, для защиты от газовой анти -осветительной защиты путем понимания фактического применения газа.

Оглавление
последовательность
Предисловие
Глава 1 Введение 1
1.1 Статус проституции Lightning 1 в линии передачи 1
1.1.1 Молния Параметры 3
1.1.2 Блокировка системы молнии 8 8
1.1.3 Система управления молниеносной защитой 12
1.2 Электроэнергетическая линия комплекс Lightning удары 13
1.2.1 Многочисленные удары молнии и несколько ударов 14
1.2.2 Борьба молнии на уровне сопротивления молнии 21
1.2.3.
1.3 Обзор газовой дуги.
1.3.1 Исследования по газу с газом дома и за рубежом 33
1.3.2 Особенности дифференциальной молнии газовой дуги и Mighty and Mights 38
Ссылки 39
Глава 2 направление молнии Ответ Ответ Активный утренний метод утреннего ведущего 41
2.1 Взрывные функции 41
2.1.1 Тепловой эффект процесса взрыва 41
2.1.2 Процесс взрыва с высокой скоростью 42
2.1.3 Процесс взрыва образует газовые продукты 43
2.1.4 C-J Теория бомбардировки 44
2.2 ARC и PLASMA Особенность 50
2.2.1.
2.2.2 Энергия дуги энергии 52
2.3 Механизм связи и особенности взрывного воздушного потока и плазменной дуги 58
2.3.1 модель поля дуговой скорости 58
2.3.2 модель поля поля дуги 60
2.3.3 Решение радиуса дугового доллара 61
2.3.4 Вернитесь в дугу.
2.3.5 Взрывное соединение воздушного потока Комбинированный эффект дуги 62
2.4 Механизм ингибирующего ингибирования 64
2.4.1 Сплошная фазовая взрыв.
2.4.2 Теория восстановления дуговой среды 66
2.5 направление молнии антифазное взрыв воздушного потока достичь метода ингибирования здания дуги 72
2.5.1 Разработка газовой дуги 72
2.5.2 Основные принципы направления молнии, чтобы взорвать воздушный поток воздушного потока 73
2.5.3 Низкие характеристики 76
2.5.4
2.5.5 Защита от нескольких молний 77
2.6 Взрывная связь воздушного потока Комбинированный анализ моделирования дуги 78
2.6.1 Ansys Autodyn Simulation Analysis 78
2.6.2 Анализ симуляции Fluent 94
2.7 Тест с твердофазным газовым газом -индуцированным
2.7.1 Тест на напряжение потока ударов в Thunderbolt 102
2.7.2. Тестовый тест тестирования тестирования тестового тестирования.
2.7.3 Время отклика, тест на погашение дуги, тест на время 106
2.8 АНАЛИЗ ОСНОВНОЙ СКОРОСТИ СКОРОСТИ СКОРОСТИ СКАЗАЦИЯ ОСОБЕННОСТИ 110 ARC 110
2.8.1 Анализ эффекта твердофазного газового газа
2.8.2 Анализ расчетов 112
Ссылки 113
Глава 3 Оттиски.
3.1“&Rdquo;
3.2
3.3 Агрочный механизм и характеристики.
3.3.1 Механизм сегментации энергии сегментации энергии воздействия ARC при экстремальном сжатии 120
3.3.2 Преобразование радиального давления в осевое давление воздействия и механизм образования образования точки перегиба мутации 127
3.3.3 Триггер и дуга дуги дуги самопроизводительного механизма сегментации энергии 131
3.3.4 Соединение и развязка ударов ударов и промышленных частотных дуг и анализ тушеных дуги продольного воздушного потока 138
3.4 Особенности метода погашения сжатой дуги 146
3,5 Сжатие Арки Испытание Тест и Анализ 146
3.5.1 Основные принципы моделирования влиятельной дуги ток 146
3.5.2 Дизайн и шаг 148
3.5.3 Результаты и анализ теста 150
3.6 Скорость строительства дуги сжатия и погашения дуговых расстройств 154
3.6.1 Основные принципы построения дуги 154
3.6.2 Скорость здания сжатия и погашения дуги составляет 155
3.7 Проходные контрмеры лечения световой удара 157
3.7.1 Текущая ситуация Грома в линии передачи 157
3.7.2 Обычно используемые методы молнии линии 159
3.7.3 Скорость проверки расчета нарушения сжатой дуги рассчитывает 160
Ссылка 162
Глава 4 Расчет анализа и контрмеры молнии 163
4.1 Электрическая геометрическая модель 163
4.1.1 Процесс физики Lightning Strike 163
4.1.2 Настройки модели 164
4.1.3 Метод зеркала Расчет чувственного заряда 168
4.1.4 Расчет силы электрического поля 177
4.1.5 Vector Electric Geometric Model 178
4.1.6 Сравнение результатов расчета скорости обмотки 179
4.2 Применение Монте Калифорния при расчете сломанной скорости датирования 183
4.2.1 Обзор 184
4.2.2 Основные принципы программы ATP-EMTP 184
4.2.3
4.2.4. Создание 190
4.2.5 Программный процесс метода Монте -Карло Расчет коэффициента проверки удара 191
4.2.6 Случай расчета расчета скорости покоя 500 кВ линии передачи 191
4.3 Факторные факторы, влияющие на факторы 194
4.3.1 Влияние наклона земли 194
4.3.2 Влияние молнии впервые импортированные углы 196
4.3.3 Влияние угла защиты дорожного маршрута молнии 197
4.3.4 Влияние высоты провода 197
4.3.5 Влияние коэффициента боевых боев 199
4.3.6 Влияние температуры 199
4.3.7 Влияние силы изоляции 200
4.4 Изучение влияния коэффициента удара на воздействие резистентности к грому на обмотке 201 201
4.4.1 Обзор 201
4.4.2 Создание боевого коэффициента модели 202 202 202
4.4.3 Расчет ставки по езде 206
4.4.4.4 Защита обмотки передач все еще пустая 207
4.5 Защита от обмотки газа потушению 209
4.5.1 Время отклика энергии взрыва твердой фазы, вызванной молнией, 209
4.5.2. Благодаря изогнутой скорости 210
4.6 Защита контратаки 213
4.6.1 Вероятность контратаки на основе векторной электрической геометрической модели 213
4.6.2 Скорость здания дуги контратаки 216
4.6.3 Corporation Contrattack Защита до сих пор пустая 217
4.7 Multi -light Lightning Protection 220
4.7.1 Природа множественных ударов молнии 220
4.7.2.
Ссылки 224
5 Глава 5 Изоляция газового двигателя уничтожает молнию и ведьмы 226
5.1 Подготовка перед тестированием газовой газовой газовой дуги молниенос и молниеносного зазора 226
5.1.1
5.1.
5.1.3 Введение в тип пробного заведения, оборудования и золотых инструментов 228
5.2 Тест на удары мотоцикла моторного моторного моторного моторного и утреннего устройства.
5.2.1 Сводка теста на изоляцию и изоляцию молнии 233
5.2.2 Изоляционная стипендия и различные типы пробелов золотого инструмента
5.3 Анализ теории газа создает устройство молнии и утренней крышки, давая теорию 247.
5.3.1 Газовая медицинская электрическая изменение 247
5.3.2 АНАЛИЗ АНАЛИЗ АРУКТИРОВАНИЯ И ПОСЛЕДНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ АНАЛИЗ на основе изменения распределения электрического поля и кубита приводят к грому.
5.4 Моделирование симуляции на основе распределения дуговой эксплуатируемой светоизотаточной морожены.
5.4.1 Maxwell Linite Element Software Введение 250
5.4.2 Применить Maxwell Linite Element Software Somatro Speckiting Octenting Gave Распределение электромагнитного поля 251
5.5 Эта глава - резюме 254
Ссылки 255
Глава 6 Расчет и применение указаний молнии на линии организации 257
6.1 Удар молнии по напряжению 257
6.1.1 Индукционный удар молнии по напряжению земли вблизи линии удара молнии 257
6.1.2 Индукционное напряжение удара молниеносной башни.
6.2 Уровень сопротивления молнии 260
6.2.1 Уровень сопротивления молнии в верхней части башни молнии 260
6.2.2. Борьба с борьбой с молнией.
6.2.3.
6.3 Скорость проверки удара Молния 270
6.4.
6.4.1 Lightning Lines 271
6.4.2. Уменьшить сопротивление грунта полюсной башни 271
6.4.3 Установите линию грунта 271 сцепления 271
6.4.4 МЕТОД ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИОГЛИЯ 271
6.4.5 Установите автоматическое повторное затворы 272
6.4.6 Используйте цепь дуги.
6.4.7 Связывание молнии 272
6.4.8 Укрепление изоляции 272
6.4.9 Установка Lightning Lightning Arangers 272
6.4.10 Установите газовые дуги и лацканы 273
6.5 Скорость удара молнии под газовым потуходом и молниеносной защитой 273
6.5.1 Скорость здания дуги под дугой и молния газа 273
6.5.2 Скорость удара молнии под газовым потуходом и молниеносной защитой 277
6.6 Дело применения 281
6.6.1 Применение линии 110 кВ в Нэннинге 281
6.6.2 Применение линий 110 кВ и 220 кВ в Beihai 282
6.6.3 Применение линий 110 кВ в рафинирующей и химической компании в Гуандонге 283
6.6.4 Применение линий 110 кВ в рафинирующей и химической компании в Beihai 284
6.6.5 Применение линии 110 кВ в Синьцзяне 287
6.6.6 Применение линии 10 кВ в Учжоу 287
6.6.7 Применение 10 кВ линий Pingxiang 288
Ссылка 288

