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高压输电网络规划设计
张妍
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华 北 电 力 大 学 科 技 学 院毕 业 设 计(论 文)附 件外 文 文 献 翻 译学 号: 071901010733 姓 名: 张妍 所在系别: 电力系 专业班级: 电气07k6 指导教师: 商淼 原文标题: A Study on Improving Electric Energy Result by Using Composition Wavelength 2011年 3 月 31日 关于应用波长组成改进电能效果的研究摘要在电机、电暖气、照明设备和电线电阻中产生的能量损失,是由电子不规则运动产生的,而电子是由热和振动引起的。综合红外线减轻电子振动造成能量损失的一个原因是通过减轻摩擦电子达到的。因此,可以通过最大限度地提高电能效率来稳定电力系统并减少电功率消耗。要改变电子运动属性,一个可以作为特定波的能量来源是必要的。该特定波是由在500nm600nm的可见光与波长在1000nm10000nm的红外线组成的,可以使用红外线和可见光的光过滤器调节光线强度。当波在半导体中存储、在电线中流动时,它通过减少旋转电子碰撞来减少电子焦耳的热量。因此,导体电阻率的下降提高了导电性,使移动电子产生的电阻降低,所以它通过焦耳热显著的影响了电能。这些基本实验,通过开发的光合辐照装置产生这些特定的红外光、半导体或供应设备存储合成红外波,导致电能减少10至15。该研究通过由迄今为止的理论做基础的实验的进行而开始;然而,针对电子运动的变化、能源效率、合成波和电力消耗能力之间的相互关系的研究将会不断进行下去。关键词-电能效率,红外线,电阻,半导体。.介绍能量损失的主要因素如在使用电能操作的电机、电暖气或照明设备中的热和振动,以及在电缆线路中的导体电阻都是由于电子的不规则运动产生的。由于电子的振动因素产生的能量损耗,放射出红外线合成波长,那是红外线(光)及可见光在特定的范围,使半导体的波长流过电缆以减轻电子造成旋转运动(改移动方向和特征)的碰撞,从而降低了能量损失;减轻原子中由于原子核碰撞产生的摩擦热和热振动,束缚电子和内部杂质存在于导体中以减少热,使电子电器中的电子顺畅的流动降低产生电子的磁场的噪声,摩擦噪声与振动和改变导体上电子流动的轨迹以及减少倒下的电子和无线电波,使用的电路装置减轻电子摩擦力,利用电路提高电能效率稳定电力系统电能效率和最大限度地减少电力消耗。.主题电机电气效率的理论、材料与原则1) 理论这是金属内部电荷分布的平面图。+表示正电荷,电子强烈的束缚于原子核上,而且 -是指价电子在不受任何原子的束缚的原子的最外层轨道上并可以自由移动。金属中的电子,根据电子气体理论,和几乎在静止状态下的重离子束的碰撞造成向各个方向的连续移动,碰撞的平均距离称为平均自由程。价电子图1.1金属的电子气这是金属内部电荷分布的平面图。表示正电荷,电子强烈的束缚于原子核上,而且是指价电子在不受任何原子的束缚的原子的最外层轨道上并可以自由移动。金属中的电子,根据电子气体理论,和几乎在静止状态下的重离子束的碰撞造成向各个方向的连续移动,碰撞的平均距离称为平均自由程。电子在正常状态下的平均速度称为漂移速度。如果电场大小为E,则加速度,所以电子的速度V变为所以电子的平均速度V变成为那么是电子的速率。如果导体长度L(m)有自由电子N,时间T,则单位时间内流量为I,电流密度为J, 那么是电荷密度那么就是电导率。所以欧姆定律得证。在这种方式下,每当离子和电子发生碰撞时电子从电场中得到的能量就传递给离子,从而当电子在金属中通过时能量被消耗。电流的流动就是电子的移动,大量的电子接连碰撞使电子能量灭绝并释放出能量。如果在特定区域内的波长点燃了电子,它将变成激发态减少碰撞。能量损失有两种原因:不规则运动能量损失及电子的失衡,但是除去电子振动的因素,我们可以稳定电力系统电能效率和最大限度地减少电力消耗。 图2.2扩大电子运动2) 材料光学陶瓷的光学功能可以区分于电子功能,但是它们也有相同之处。包括单晶、微晶玻璃水晶和薄膜聚聚晶,光学功能如表2.1所示。表格2.1光纤光学功能陶瓷光的消失TiN, TiC, CaF2, CoO荧光性激光半导体、发光二极管,固体激光器(YAG),荧光漆光的吸收性抗热(AI203 BeO, Y203)电极(SnO2, ln203)电光性PLZT, LiNbO3 单晶光反射玻璃的热反射,涂层应用光玻璃、氧化物薄膜、LiNbO3玻璃结晶的组织是由细晶颗粒和光线分散于粒子系统。近年来,随着烧结技术的研究和添加剂,例如精细颗粒和高均衡原料的粉和热压力机吸光铁电陶瓷试生产,它们主要表现为反热,吸光和PLZT出现了。PLZT的化学公式可表示为可用表示。PLZT陶瓷有预期使用期限的性能,如铁电现象,可见辐射和红外线。PLZT陶瓷光电技术的进步的正数r比LiNbO3的大6-40倍,如果电场允许的话,也可用在光强度调制吸收的强制变迁与反铁电物质阶段 (寿命)和铁电现象(高色散)。这种结果被用于光学调制元素,调制光纤陶瓷、视频马克积累的元素,光存储等。此外,PLZT陶瓷可形成挥发性空间电荷电场时调查或改变其他光学折射利率或光学吸收率,用于视频马克积累、光学记忆单元装置。3) 理论背景a) 光电效应光和电子经常结合形成各种现象,例如,光电效应和放射放电。如下图,如果光是在金属A上,电子从金属A处来流向电极B,形成电流I流动。这种现象叫做光电效应,从光中发出的电子叫做光电子。图2.3光电效应在图2.2中,如果加上负电压-V,该值增加,好像一个电子从A中出来的动能同从B中出来的e电子伏的功一样,电流不通过。从这时的电压起,我们就可以看到当电子从电极出来时的动能T。图2.4 光电效应的特性如果我们用这种方法通过光震动的数量v的功能计算T,那么,如图2.4所示,T在某一限制下会变成零,在这个限制之上,它将会与v成直线比例增加。然而相同数量的震动光动能不会变,但是通过光的变强激发出的电子数量也会增加。光能的大小决定于光的强度,即无线电波的振幅。如果光太弱,因此,任何数量的振动下,光电效应将不会被作为电极所需的能量从而发射出来不集中。b) 爱因斯塔法则如果光是一种具有能量和运动的颗粒,将被称作光质子或光子。在这里是普朗克常数。从这种思维看,在图2.3可以看到,金属中的电子与光子碰撞得到能量后将会穿越金属表面潜在的障碍并逃逸出来,根据能量守恒定律,它将变成,假如,将与实验结果相符。c) 康普顿效应康普顿发现还有一些与入射波长长于X射线在散射X射线在X射线穿过产生投射的物质,这叫做康普顿效应。为了解释这一现象,假设X射线是一种具有能量和运动的颗粒,而把光质子和电子之间的相互碰撞看成弹性物质的弹性碰撞,光质子减少的能量和电子拥有的动能一样多。这意味着X射线的能量减少,而X射线的波长变长。这是康普顿效应的正常解释和这种关系的定量处理。根据爱因斯坦相对论,质量M和能量E有如下关系此外,由光质子的能量,动量P变为,能量守恒定律建立在光质子和电子相互碰撞的能量和动量上。因此,假设入射的X射线的振动次数是,散射出来的X射线的振动次数是,碰撞后的电子的速度是,则可以建立公式图2.5 康普顿的光子图2.5解释了康普顿效应,如果和是电子和光质子向不同方向扩散的角度,那么可以建立公式d) 原理图2.6 电路装置图2.6侧重体现了整流功能,消除电磁波引起的感应干扰,交换特别信号和能量,通过低电压的光电能来控制特殊信息。当正常电压110、220、380或440的电流应用于电路时,电路通过应用电容的电压互感器C感应低电压。参考字母代表二极管,它们用于整流操作和消除引起感应干扰的电磁波。代表电阻,和代表电容,用于交换特殊信号和能量。电路B是一个电路作为一个半导体的与门和一个输入半导体的输入终端来发送输出值220V输入终端和,当中间红外带通滤波器和近红外带通滤波器形成的红外线的特殊波长辐射半导体芯片时,中间红外线带作为或门,近红外带作为异或门,非红外线带作为与非门。e) 实验结果(1)实验测试表格2.2 电流的安装测试装置(实验室)项目1015202530平均电流(A)安装前0.340.330.330.340.340336安装后0.300.300.290.290.290.294功率节省比率12.5%图2.7 安装前的安装装置:电流测试(负荷距离:125m/m)图2.8安装后的安装装置:电流测试(负荷距离:125m/m)(2)现场试验表格2.3 建筑测试(负载:厨房风扇 380V,50Hp,3)项目频率(Hz)电压(V)电流(A)有功功率(Kw)视在功率(Kva)无功功率(Kvar)功率因数(Pf)安装前60.0386.843.628.8829.211.660.989安装60.0385.537.524.7725.011.410.990比率正常正常下降14.0%下降14.2%下降14.4%下降29.9%正常表格2.5 公司测试(负载:220V,22Kw,3混合器)项目电压(V)电流(A)视在功率(Kva)有功功率(Kw)无功功率(Kvar)频率(Hz) 安装前(22Kw混合器)(18/09/2003)215.338.814.458.8911.3860.0 安装(20/10/2003)218.432.212.208.069.1660.0 安装(21/11/2003)213.131.911.788.148.5460.0 安装(19/04/2003)214.724.69.137.135.7060.0表格2.6 Co.,Ltd.测试(负载:220V,75Kw,3压缩机)项目电压(V)电流(A)视在功率(Kva)有功功率(Kw)无功功率(Kvar)频率(Hz) 安装前(22Kw混合器)(18/09/2003)213.4271.2100.1587.3348.7760.0 安装(20/10/2003)214.6243.990.6677.9946.2360.0 安装(21/11/2003)212.2246.990.6378.6544.6860.0 安装(19/04/2003)214.5225.183.4870.9943.4560.0图2.9 安装装置(大容量):电流测试表格2.7 高温测试安装装置项目开始5分后10分后15分后结果前()2531.539.543相差2后()2429.53741如果在磁感应强度方面改变一段时间,它就会在电场内产生动荡。如果在电场方面变化,它将会在磁场中造成动荡。当电线中有交流电时,它会改变电线周围磁场所以电磁波产生了。因此,能量损耗随着电磁波数量的减少、低轨道电子的减少、混合红外线轨道电子诱导改变降低了。表格2.8 电磁波检测安装装置(吹风机,220V,1/4Hp单相,符合距离125m/m)项目1次2次345最大最小前V/m455453449430432455430后V/m316314289280283280316降低率(%)38.5%26.5%减轻导体内电子的摩擦力可以减少能量损耗,同时可以提高负载装置的效率和生产率。根据能量损耗可以通过提高效率()来降低。混合红外线也可以降低移动的电子间的摩擦力,所以电子摩擦带来的噪声和振动都随之减少。例如,过电压导线、变压器或电动机产生的噪音和振动可以降低,因而就直接关系到能量损耗的减少。因此,能量损耗可以通过减少焦耳热、提高效率()、降低噪音和振动和减少电磁波来减少。.结论在光学陶瓷(半导体)有效面积的比表面积内供给照明光(波长)后,使导体特定波长的光流影响电子的运动。陶瓷材料比如PLZT可以通过照明光形成空间电荷(光的积累),由于康普顿效应,空间电荷供给导体使电子的波长在导体上变得更长,因为它
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