电磁轨道炮发射过程中,分布式脉冲电源系统在1~2 ms的时间内,将承受30 k A以上的脉冲电流以及5 k V以上的脉冲电压,对于电源系统关键部件的工作特性造成极大的影响,甚至引起失效。因此,研究分布式脉冲电源系统在电磁轨道炮发射过程中的...电磁轨道炮发射过程中,分布式脉冲电源系统在1~2 ms的时间内,将承受30 k A以上的脉冲电流以及5 k V以上的脉冲电压,对于电源系统关键部件的工作特性造成极大的影响,甚至引起失效。因此,研究分布式脉冲电源系统在电磁轨道炮发射过程中的冲击特性是十分重要的。建立包含动态变化负载的分布式脉冲电源系统模型,利用电路仿真Pspice软件对分布式脉冲电源系统的冲击特性以及关键部件失效后的工作特性进行仿真分析,并将分析结果与实验结果进行对比。研究结果表明:电磁轨道炮发射过程中,分布式脉冲电源系统的电容器组,在单一模块晶闸管发生击穿短路故障后,受到较大的反向电流和反向电压,会对储能电容器造成严重破坏;在单一模块调波电感器发生击穿故障后,会造成故障模块的输出电流波形与电容器输出电流波形脉宽相近,且造成输出电流波形脉冲宽度变小,峰值增大(即通过晶闸管电流的di/dt变大),可能造成晶闸管高压硅堆正向过流烧毁。仿真结果与实验结果吻合程度很高,证明所建立电磁轨道炮电源模型与实际使用模型十分接近,分析得到的结果准确性更好、可信度更高。展开更多
为了研究电缆局部放电模式识别中Weibull分布的应用,将10 k V,30 m长的XLPE(crosslinked polyethylene)电缆作为研究对象,设计四种典型的人工缺陷模型,分析其产生的放电脉冲信号,采用极大似然法估计信号的Weibull分布。结果表明,Weibul...为了研究电缆局部放电模式识别中Weibull分布的应用,将10 k V,30 m长的XLPE(crosslinked polyethylene)电缆作为研究对象,设计四种典型的人工缺陷模型,分析其产生的放电脉冲信号,采用极大似然法估计信号的Weibull分布。结果表明,Weibull概率分布跟局放幅值分布密切相关。因此可以根据其形状参数β值识别不同的放电类型。展开更多
文摘电磁轨道炮发射过程中,分布式脉冲电源系统在1~2 ms的时间内,将承受30 k A以上的脉冲电流以及5 k V以上的脉冲电压,对于电源系统关键部件的工作特性造成极大的影响,甚至引起失效。因此,研究分布式脉冲电源系统在电磁轨道炮发射过程中的冲击特性是十分重要的。建立包含动态变化负载的分布式脉冲电源系统模型,利用电路仿真Pspice软件对分布式脉冲电源系统的冲击特性以及关键部件失效后的工作特性进行仿真分析,并将分析结果与实验结果进行对比。研究结果表明:电磁轨道炮发射过程中,分布式脉冲电源系统的电容器组,在单一模块晶闸管发生击穿短路故障后,受到较大的反向电流和反向电压,会对储能电容器造成严重破坏;在单一模块调波电感器发生击穿故障后,会造成故障模块的输出电流波形与电容器输出电流波形脉宽相近,且造成输出电流波形脉冲宽度变小,峰值增大(即通过晶闸管电流的di/dt变大),可能造成晶闸管高压硅堆正向过流烧毁。仿真结果与实验结果吻合程度很高,证明所建立电磁轨道炮电源模型与实际使用模型十分接近,分析得到的结果准确性更好、可信度更高。
文摘为了研究电缆局部放电模式识别中Weibull分布的应用,将10 k V,30 m长的XLPE(crosslinked polyethylene)电缆作为研究对象,设计四种典型的人工缺陷模型,分析其产生的放电脉冲信号,采用极大似然法估计信号的Weibull分布。结果表明,Weibull概率分布跟局放幅值分布密切相关。因此可以根据其形状参数β值识别不同的放电类型。