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电场强度

电场强度的相关文献在1974年到2022年内共计2605篇,主要集中在电工技术、物理学、无线电电子学、电信技术 等领域,其中期刊论文2150篇、会议论文193篇、专利文献136980篇;相关期刊1041种,包括数理天地:高中版、数理化解题研究:高中版、物理教学等; 相关会议160种,包括2016年中国电机工程学会年会、第32届中国气象学会年会、中国电机工程学会高电压专业委员会2015年学术年会等;电场强度的相关文献由5070位作者贡献,包括郑民伟、兰新生、阮江军等。

电场强度—发文量

期刊论文>

论文:2150 占比:1.54%

会议论文>

论文:193 占比:0.14%

专利文献>

论文:136980 占比:98.32%

总计:139323篇

电场强度—发文趋势图

电场强度

-研究学者

  • 郑民伟
  • 兰新生
  • 阮江军
  • 周易谦
  • 侯兆阳
  • 周群益
  • 曾强
  • 李坚
  • 莫云飞
  • 陈国能
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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年份

    • 代明伟; 胡浩; 宋克兴; 程浩艳; 卢伟伟; 张彦敏; 徐静; 冯庆; 杨祥魁
    • 摘要: 针对电解铜箔生产过程中表面形貌和力学性能差的问题,采用明胶作为添加剂,通过直流电沉积Cu+方法制备了厚度为8μm的电解铜箔,分析了盐酸中Cl-与有机物(十六烷基三甲基氯化铵)中Cl-对电解铜箔表面形貌和力学性能的影响.通过ANSYS Maxwell软件模拟电场强度解释铜箔边缘镀层粗糙的原因.研究结果表明:有机物中的Cl-比盐酸中的Cl-更能提高电解铜箔的表面形貌和力学性能,由于阴极板边缘部分的电场强度高于极板中央位置,导致铜箔边缘镀层较为粗糙.当添加有机物中的Cl-的质量浓度为2 mg/L时,电解铜箔光亮度最佳,均匀致密,粗糙度Rz为3.6μm,晶粒尺寸细小,为31 nm,抗拉强度达到380.9 MPa.
    • 樊子铭; 杨军; 郑建军
    • 摘要: 针对内蒙古电网一起110 kV架空输电线路绝缘子击穿故障进行分析,通过对故障绝缘子进行宏观形貌、DR透视、RTV涂层厚度、憎水性能、电气性能等测试,结果表明,该故障主要由鸟粪形成的导电通道引起。鸟粪排出后在空中不断下落,并形成导电通道,使绝缘子周围的电场分布发生严重畸变,当鸟粪通道前端与绝缘子高压端金具之间空气间隙的电场强度达到一定值后,引发击穿放电。并提出了加装或更换防鸟装置、加强巡线等防治建议。
    • 刘智伟; 张冲; 程宇; 王国经; 周丁华
    • 摘要: 目的:探讨不同脉冲场强的新型高频方波电脉冲对人胰腺癌PANC-1细胞Caspase-3、Bcl-2、Ki-67表达的影响及损伤效应。方法:将不同强度的脉冲电场分为11组,对人胰腺癌PANC-1细胞模型进行脉冲放电处理,电场强度由低到高分别为0、500、750、1 000、1 250、1 500、1 750、2 000、2 250、2 500、2 750 V/cm。红外线测温仪检测实验前后细胞悬液温度,CCK-8法检测细胞增殖活力,TUNEL法检测细胞凋亡率,qPCR法测定Caspase-3、Bcl-2和Ki-67的mRNA表达变化,Western blot检测Caspase-3活化蛋白(Cleaved-caspase-3)、Bcl-2和Ki-67的蛋白表达变化。结果:实验前后各组PANC-1细胞悬液的温度差异无统计学意义(P>0.05)。高频方波电脉冲抑制细胞增殖能力与脉冲电场强度呈正相关,当场强处于2 500~2 750 V/cm时细胞增殖活力降至最低(P>0.05)。高频方波电脉冲对PANC-1细胞的损伤效应主要为诱导细胞凋亡,细胞凋亡率在1 250~1 500 V/cm时达到峰值(P>0.05)。Caspase-3 mRNA表达在1 250~1 750 V/cm达到峰值水平(P>0.05),Bcl-2 mRNA表达在2 250~2 750 V/cm降至最低(P>0.05),Ki-67 mRNA表达在1 500~2 750 V/cm降至最低(P>0.05)。实验后Cleaved-caspase-3蛋白表达水平升高(P<0.05);Ki-67、Bcl-2蛋白表达水平显著降低(P<0.05)。结论:新型高频方波电脉冲以非热量损伤方式诱导人胰腺癌PANC-1细胞产生凋亡效应,增加Caspase-3的表达和降低Bcl-2的表达促进细胞凋亡;Ki-67表达的降低表明肿瘤细胞增殖能力降低;当脉冲场强参数设定为1 250 V/cm~1 500 V/cm时凋亡效应最为明显。
    • 毕茂强; 文娅; 彭豪; 江天炎; 陈曦; 贺乔卿; 杨俊伟
    • 摘要: 为从微观角度分析不同电场强度对环氧树脂结构的影响,采用分子动力学模拟方法,建立了以双酚A二缩水甘油醚为基体、甲基四氢苯二甲酸酐为固化剂,交联度为90%的分子模型。研究结果表明:电场强度(E)对环氧树脂的自由体积分数、分子能量、玻璃化转化温度和弹性模量均有显著的影响。自由体积分数随着电场强度的增加而增加,E1×10^(6) V/m时体积分数增幅缩小。分子势能和总能量在E1×10^(9) V/m时,随着电场强度的增加,呈现大幅度降低趋势。玻璃化转变温度随着电场强度的增加呈现先降低后增加的趋势,E=1×10^(6) V/m时和1×10^(10) V/m分别达到最小值473.5 K和最大值523.3 K。弹性模量随着电场强度的增加呈上升趋势,高电场强度将导致材料刚性增加、脆度提升,老化更加严重。
    • 张庆霞; 钱勇; 韩利; 肖清明; 吴杨; 候林荣; 方济中; 马莉; 李晔
    • 摘要: 针对750 kV输电线路下方电磁环境敏感区域的人体感应触电问题,依据相关标准,实测线路下方的电场强度、磁感应强度,判断是否达到控制限值,并分析其影响因素及产生机理。结果表明,电磁环境敏感区域的线路下方电场强度、磁感应强度分别低于标准规定的限值;在一定范围内,线路下方电场强度、磁感应强度与横向分布距离负相关,线路下方电场强度与线路高度负相关,线路下方磁感应强度与线路电流正相关,双回线路均运行工况的线路下方电场强度大于单回线路运行工况。
    • 韩宝峰; 李智凯; 闫涛; 田汇冬; 彭宗仁
    • 摘要: 为分析和改善分段绝缘器的电磁工作环境,在同相供电运行模式下,针对交流25 kV单相牵引供电系统,利用COMSOL Multiphysics有限元仿真软件对不同供电臂间分段绝缘器在不同工况下的电场进行仿真计算,得到了整体的电场、电势分布以及各关键部位的表面电场强度,并对其在稳态运行工况下的仿真计算结果进行海拔修正,最后对场强集中区域结构进行优化研究。结果表明:分段绝缘器消弧角顶部和长短滑板端部表面场强较高,长短滑板及其消弧角的最大场强均出现在顶端;将消弧角顶端结构设计为半径5mm及以上的球面结构,可以确保高海拔环境下场强处于较低值且为潮湿天气下的运行预留一定裕度。
    • 杨旭; 韦晓星; 张长虹; 黎卫国; 杨洋; 黄忠康
    • 摘要: 文中介绍了某台550 kV罐式断路器处于热备用状态下发生内部放电的故障情况并进行详细的原因分析。从故障发生后的诊断性试验、解体检查、电场仿真3个方面开展全面分析,分析发现放电根本原因为异物在CT罐体屏蔽罩处引起场强畸变,导致发生间隙放电。此外,文中结合断路器结构研究了不同尺寸常见金属微粒在CT罐体处不同位置对电场的影响,仿真发现在当金属微粒的高度达到2 mm时,在屏蔽罩处最容易引起放电,CT罐体处盆式绝缘子不论凹沿面朝上还是凸沿面朝上,当微粒尺寸达到一定大小时,均可能引起放电。最后,针对事故原因,提出相应的处理措施。
    • 刘仕兵; 刘威; 宋陵灿; 郭文璟
    • 摘要: 为分析高速铁路站台接触网周围空间电场的影响,建立站台接触网与列车及建筑物的等效模型,通过模拟电荷法计算并分析AT供电方式站台区域工频电场的分布规律,运用MATLAB绘制出不同高度及有无建筑、有无列车等多种情况的电场强度变化曲线。分析得出垂直方向上距地面高度越高,场强越大;水平方向上以接触线为中心向远处衰减。列车对站台上场强屏蔽效果显著,在白色安全线处达到了86%;而建筑由于距离较远对电场屏蔽效果仅为6%,站台上电场强度的极大值出现在人体头部区域,无建筑无列车停靠时场强在头部已经接近5000V/m,所以旅客在无列车停靠时也尽可能站在白色安全线外候车。
    • 张丁夕; 黄飞
    • 摘要: 流言:“一啸震天河汉惊,春雷滚过远山鸣”。进入雷电多发季节,在雷雨天使用手机易引雷上身。真相:无论是手机本身,还是使用手机接打电话,都不会影响雷电的走向,更不会增加人体被雷电击中的风险。雷电的形成原因在特定的天气条件下,云层中的微粒因碰撞摩擦积累电荷,当电荷量处于饱和状态时,电压会达到或超过某个特定值,此时局部的电场强度会达到或超过空气的电击穿强度,使空气被击穿,引起放电。
    • 张启哲; 欧琦; 毛帅涛; 王胜辉; 刘健; 律方成
    • 摘要: 近年来动车组车顶避雷器故障频发,危害动车组安全运行。为获得车顶避雷器的故障原因,对正常避雷器和性能衰退避雷器开展解体试验研究。通过直流参考电压测试和残压测试研究不同状态阀片的电气性能变化。开展绝缘电阻测试、SEM和EDS测试,获得阀片及环氧筒绝缘材料的绝缘性能和微观特征。最后,建立三维模型模拟环氧筒缺陷对电场分布的影响。结果表明,避雷器性能衰退的主要原因是环氧筒内壁存在缺陷,当避雷器受潮时,电场强度显著增加。改进环氧筒制造工艺并增强避雷器防潮性能,可以有效避免避雷器性能衰退。
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