电磨损论文_柳贡强,徐超,高颖,兰森,宫铭辰

导读:本文包含了电磨损论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:电磨,复合材料,磨损,摩擦系数,石墨,在线,寿命。

电磨损论文文献综述

柳贡强,徐超,高颖,兰森,宫铭辰[1](2018)在《基于PSASP的高压交流SF_6断路器触头电寿命及电磨损建模仿真研究》一文中研究指出电力系统的叁相短路和两相短路接地故障对断路器触头的电气寿命有重要影响。应用电力系统分析软件包(PSASP)建立了各元件的数学模型及仿真模型,模拟了不同短路故障后断路器的动态状态。仿真结果表明,触头电磨损量与短路故障类型和短路点位置有关,短路电流的大小直接影响断路器触头的电磨损量和电寿命。(本文来源于《黑龙江电力》期刊2018年05期)

胡秋生,贺家敏,张鑫,范兴明[2](2018)在《真空断路器触头电磨损在线检测系统研究》一文中研究指出智能电网技术的发展给高压开关设备智能化提出了新的要求和挑战。本文依据高压开关智能化要求,自监测、自诊断和自控制能力,设计真空断路器智能化过程中触头系统电磨损在线监测装置。该装置触头系统磨损量计算采用改进的开断电流累计加权方法,其中权值的选择和磨损总量的计算依据电寿命曲线采用最小二乘法拟合得到,该法具有通用性,可应用于不同型号的真空断路器;加权积分系数K,采用训练好的LM-BP神经网络,进行动态预测,使K值的选择更加符合工程实际;采用燃弧时间感应器对燃弧时间进行采集,且给出燃弧时间感应器的安装位置和采用的屏蔽措施;硬件处理核心采用TMS320F2812微处理芯片,主要负责算法处理、上位机通信和CAN-BUS控制器局域网通信;短路电流采用罗氏线圈进行采集,且设计电流处理电路,并给出2812AD采样校正办法;最后给出触头系统磨损量在线监测软件流程和设计时应注意的关键技术。(本文来源于《电气工程学报》期刊2018年01期)

钱刚[3](2015)在《铜基自润滑复合材料的电磨损及电弧烧蚀性能研究》一文中研究指出滑动电接触材料的功能是在设备的固定部件和运动部件之间传导电流,其在运行过程中受到机械载荷和电载荷的共同作用。理想的滑动电接触材料即要具备良好的减摩耐磨性能,又要具备优异的电接触性能。铜-石墨复合材料因其优异的机械强度、良好的导电导热性能以及自润滑特性,常被用来制备电刷、受电弓滑板等滑动电接触元件。然而随着各类电机的高速高载化以及航空航天工业的快速发展,传统铜-石墨复合材料已经越来越无法满足要求。采用粉末冶金热压方法制备了石墨含量分别为30wt%、25wt%、20wt%和15wt%,二硫化钨含量分别为0wt%、5wt%、10wt%和15wt%的四种铜基自润滑复合材料,在通电条件下研究了成分对铜-石墨-二硫化钨复合材料摩擦磨损性能的影响。结果表明:铜-石墨-二硫化钨双润滑剂复合材料在800℃烧结时可以在保证其润滑性能的同时获得较高的机械强度。随着二硫化钨和石墨质量比的增加,复合材料的接触电压降随之增加,而铜-20wt%石墨-10wt%二硫化钨复合材料在电磨损过程中展现出最佳的磨损抗力,这主要是由于石墨和二硫化钨之间优异的协同润滑作用。研究表明在铜-石墨复合材料中添加适量的二硫化钨可以在电能损耗增加不多的同时显着提高其磨损抗力。研究了空气和真空环境下电流对铜-石墨-二硫化钨复合材料摩擦学行为的影响,并分析了二硫化钨纳米管在电滑动磨损过程中的作用。结果表明:无论在空气还是真空中,复合材料带电条件下的摩擦系数和磨损率都要比纯机械磨损时大,这是因为电流破坏了表面润滑膜的连续性,加剧了摩擦表面间的粘着。空气中,由于铜的氧化物、二硫化钨和石墨的协同润滑作用,复合材料表现出相对较低的摩擦系数和磨损率;而真空中只有二硫化钨提供润滑,摩擦接触界面发生严重的粘着磨损和磨粒磨损,导致复合材料的摩擦系数和磨损率较高。真空中接触界面高温及表面润滑膜中含量较高的铜使得实际载流面积大大增加,因此复合材料的接触电压降较低。使用少量二硫化钨纳米管替代复合材料中的部分二硫化钨粉末可以提高复合材料的磨损抗力并降低接触电压降。研究了电流极性、电流密度以及滑动速度对铜基自润滑复合材料滑动电磨损性能的影响。结果表明:空气环境中,离子的定向运动促进了正刷表面的氧化过程但抑制了负刷表面的氧化过程,导致正刷的磨损率高于负刷;而真空环境中,除了常规的磨损外,金属液桥侵蚀和电弧侵蚀造成正刷损失额外的材料,而负刷获得额外的材料,所以正刷的磨损情况较负刷严重。空气环境中正刷的接触电压降低于负刷,而真空环境中却相反,正刷的接触电压降更高。由于电流热效应破坏了表面润滑膜的连续性以及引起局部接触区域材料软化甚至熔化,复合材料的接触电阻随着电流密度的增大而降低,而磨损率随着电流密度的增大而增大。因为摩擦表面间粘附气体分子膜的作用,当滑动速度由5m/s增大到15m/s时,复合材料的接触电阻逐渐增大,而磨损率在10m/s时达到最小值。研究了铜-30vol%石墨、铜-30vol%二硫化钨和铜-30vol%二硫化钼叁种单润滑剂铜基自润滑复合材料的抗电弧烧蚀性能。结果表明:石墨熔点较高,在电弧放电瞬间主要以氧化的形式损耗,而二硫化钨和二硫化钼则会在电弧放电造成的高温下发生熔化并与铜基体发生化学反应,所以铜-30vol%石墨复合材料的抗电弧烧蚀性能要优于铜-30vol%二硫化钨和铜-30vol%二硫化钼复合材料。铜基自润滑复合材料的电弧烧损机制主要有材料的氧化、熔化飞溅、内部化学反应以及疲劳脱落。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2015-03-01)

关建平[4](2012)在《真空断路器触头电磨损的在线监测算法》一文中研究指出真空断路器在线监测一直是电力系统十分关注并亟待解决的问题。电磨损是真空断路器在线监测的重要参数之一。真空断路器电磨损主要指灭弧室、灭弧介质和触头的电损耗。通常认为起决定作用的是触头的电磨损。触头电磨损主要表现为触头的净损失、触头材料的金属转移和化学腐蚀。影响触头电磨损的主要因素有电流的大小、燃弧时间的长短以及触头材料、磁场结构、弹跳性能等。本文基于影响断路器电寿命的主要因素,论述了断路器电寿命在线监测的多种计算方法及各自特点。(本文来源于《内蒙古石油化工》期刊2012年11期)

范兴明,贺家敏,潘永成,刘旭东,黄知超[5](2011)在《真空断路器电磨损监测与诊断方法综述》一文中研究指出随着基于智能电网、数字化变电站、非常规互感器技术及IEC 61850标准和基于可靠性的状态检修体制的发展,高压开关设备的智能化逐渐引起电器生产和使用人员的重视。文中描述了影响真空断路器电寿命的判据,分析了真空断路器触头电寿命及其在工程应用中的可行折算式,总结了国内外监测开断电流起弧时刻的方法。以分析为基础并概述了各种不同折算式的适用性及各种监测方法的特点,着重强调了各种方法的工程实用性和起弧时刻监测的重要性,并在此基础上讨论了现有检修和检测手段的缺陷,展望了真空断路器电寿命监测技术发展的方向。(本文来源于《高压电器》期刊2011年10期)

徐长征,郑茂盛,贾淑果,孙大乐,李建国[6](2010)在《水平连铸QCr0.5铜合金线电磨损性能研究》一文中研究指出对水平连铸工艺制备的QCr0.5铬青铜合金接触导线坯料经过固溶、时效、冷轧处理后,研究接触导线的微观摩擦性能与受流滑动磨损行为,分析不同电流作用下接触导线的磨损形貌及磨损特征。微观划擦测试表明:通过加入合金元素Cr,改变了接触导线合金材料的微观组织,提高了合金材料的强度、抗软化性能和抗变形能力,改善了合金的磨损性能,降低了摩擦系数;水平连铸QCr0.5铬青铜合金接触导线的硬度为165.5HV,最大摩擦系数为0.155,最大压入深度为2.68μm。电磨损测试表明:水平连铸QCr0.5铬青铜合金接触导线未加载电流时的磨损主要以磨粒磨损和黏着磨损为主,载流条件下的磨损主要是黏着磨损、磨粒磨损和电侵蚀磨损。磨损率测试结果显示,水平连铸QCr0.5铬青铜合金接触导线磨损性能明显优于商用Cu-Ag接触导线。(本文来源于《中国铁道科学》期刊2010年04期)

汤靖婧[7](2010)在《铜—二硫化钼—石墨复合材料的制备及电磨损性能研究》一文中研究指出由于MoS2与石墨都具有六方晶系的层状晶体结构,因此二者都有良好的润滑性能。以前的研究表明,MoS2在铁基和铜基复合材料的烧结过程中均会发生反应,形成一些新的物相,但对于制备出的样品的摩擦磨损性能并未进行深入地研究。另外,在电刷-换向器系统中,由于电刷与换向器之间为滑动电接触,这就要求材料在具有优异摩擦磨损性能的同时,还必须具有良好的导电性能,以使电流能够顺利通过,因此研究采用在铜基体中加入MoS2和石墨。本文采用粉末冶金法在氢气保护气氛下制备了七种成分不同的铜-二硫化钼-石墨复合材料,并使用X射线衍射仪、扫描电子显微镜、X射线光电子能谱仪、表面粗糙度测量仪等材料分析测试方法对复合材料的物相、显微组织、磨损表面形貌及表面粗糙度等进行观察分析,研究MoS2和石墨的含量变化对铜基复合材料的物理、力学和导电性能以及通电状态下的摩擦磨损性能的影响,并通过改变滑动电接触过程中的电流密度探究电流对铜-二硫化钼-石墨复合材料电磨损性能的影响。研究发现:烧结过程中石墨未发生反应,MoS2与基体铜反应生成了铜钼硫化合物和铜的硫化物。随着MoS2的增多和石墨的减少,复合材料的密度、硬度、抗弯强度和电阻率都在逐渐增大,对不同成分的试样进行电磨损试验,得出结论:随着MoS2含量的升高和石墨含量的降低,接触电压降和摩擦系数都呈上升趋势,当MoS2的含量高达10%时,接触电压降急剧升高并出现火花磨损现象。当复合材料中MoS2和石墨的含量都为7.5%时,试样具有适当的硬度和电导率,磨损量最小。将成分为85wt%Cu、7.5wt%MoS2、7.5wt%G的电刷试样分别在5、10、15、20、25A/cm2电流密度条件下进行通电磨损,接触电压降随电流密度的增加变化不大,而摩擦系数有所增大;电流密度越大,机械磨损量和电气磨损量都在一定程度上增大,因此总磨损量增大。当负载电流过大时还有可能产生电火花而引起异常磨损。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2010-03-01)

汤靖婧,凤仪,杨茜婷,张春基,徐雅晨[8](2010)在《成分变化对铜-二硫化钼-石墨复合材料电磨损性能的影响》一文中研究指出采用粉末冶金法在H2保护气氛下制备铜-二硫化钼-石墨复合材料,对其进行物相分析,并通过改变材料中MoS2与石墨的含量,研究成分变化对复合材料电磨损性能的影响。结果表明:石墨在烧结过程中不参与反应,而MoS2与基体反应生成新相。随着复合材料中MoS2含量的增加和石墨含量的降低,电刷与换向器之间的接触电压降上升,摩擦系数增大,石墨含量最低时磨损量值最大并且出现火花磨损现象。(本文来源于《金属功能材料》期刊2010年01期)

孙宇峰,徐屹,凤仪[9](2010)在《滑动速度对碳纳米管-银-石墨复合材料电磨损性能的影响》一文中研究指出采用粉末冶金法制备了碳纳米管-银-石墨复合材料,研究了圆周速度对复合材料摩擦系数、磨损量的影响。结果表明,当压力一定时,随着速度的加快,机械磨损的摩擦系数减小,而电磨损的摩擦系数增大;复合材料的电磨损量远远大于机械磨损的磨损量,电磨损时磨损量在V=10m/s处出现最小值,而机械磨损的磨损量随速度的加快而减小。(本文来源于《材料导报》期刊2010年02期)

李庶,凤仪,杨茜婷,陈淑娴,王娟[10](2009)在《Ag-MoS_2复合材料电磨损表面膜结构和形成机理研究(英文)》一文中研究指出采用粉末冶金方法制备了Ag-MoS2复合材料。初压压力300MPa,在H2保护气氛下烧结并保温1h,经500MPa压力的复压过程制得复合材料,用XRD对烧结后的材料进行了物相分析。对材料进行电磨损实验,并对磨损后的材料表面进行XPS分析。结果表明,复合材料在烧结过程中Ag基体和MoS2并未发生化学反应,而在磨损过程中,由于电流和化学作用,材料表面产生了MoO3,MoO2,同时由粘着作用从对磨环转移到电刷表面的铜与大气分子发生化学反应产生了Cu2O,CuOandCu2S。表面膜的存在降低了材料的摩擦系数,影响着材料的电磨损性能。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2009年11期)

电磨损论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

智能电网技术的发展给高压开关设备智能化提出了新的要求和挑战。本文依据高压开关智能化要求,自监测、自诊断和自控制能力,设计真空断路器智能化过程中触头系统电磨损在线监测装置。该装置触头系统磨损量计算采用改进的开断电流累计加权方法,其中权值的选择和磨损总量的计算依据电寿命曲线采用最小二乘法拟合得到,该法具有通用性,可应用于不同型号的真空断路器;加权积分系数K,采用训练好的LM-BP神经网络,进行动态预测,使K值的选择更加符合工程实际;采用燃弧时间感应器对燃弧时间进行采集,且给出燃弧时间感应器的安装位置和采用的屏蔽措施;硬件处理核心采用TMS320F2812微处理芯片,主要负责算法处理、上位机通信和CAN-BUS控制器局域网通信;短路电流采用罗氏线圈进行采集,且设计电流处理电路,并给出2812AD采样校正办法;最后给出触头系统磨损量在线监测软件流程和设计时应注意的关键技术。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

电磨损论文参考文献

[1].柳贡强,徐超,高颖,兰森,宫铭辰.基于PSASP的高压交流SF_6断路器触头电寿命及电磨损建模仿真研究[J].黑龙江电力.2018

[2].胡秋生,贺家敏,张鑫,范兴明.真空断路器触头电磨损在线检测系统研究[J].电气工程学报.2018

[3].钱刚.铜基自润滑复合材料的电磨损及电弧烧蚀性能研究[D].合肥工业大学.2015

[4].关建平.真空断路器触头电磨损的在线监测算法[J].内蒙古石油化工.2012

[5].范兴明,贺家敏,潘永成,刘旭东,黄知超.真空断路器电磨损监测与诊断方法综述[J].高压电器.2011

[6].徐长征,郑茂盛,贾淑果,孙大乐,李建国.水平连铸QCr0.5铜合金线电磨损性能研究[J].中国铁道科学.2010

[7].汤靖婧.铜—二硫化钼—石墨复合材料的制备及电磨损性能研究[D].合肥工业大学.2010

[8].汤靖婧,凤仪,杨茜婷,张春基,徐雅晨.成分变化对铜-二硫化钼-石墨复合材料电磨损性能的影响[J].金属功能材料.2010

[9].孙宇峰,徐屹,凤仪.滑动速度对碳纳米管-银-石墨复合材料电磨损性能的影响[J].材料导报.2010

[10].李庶,凤仪,杨茜婷,陈淑娴,王娟.Ag-MoS_2复合材料电磨损表面膜结构和形成机理研究(英文)[J].稀有金属材料与工程.2009

论文知识图

铣刀不同位置的磨损状况刀具加工过程磨损示意图型受电弓Fig.2.1DSA250pantogr...报表结构图电磨损实验机结构简图电磨损实验机装置

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