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序論:在您撰寫電磁感應輻射時,參考他人的優秀作品可以開闊視野,小編為您整理的7篇范文,希望這些建議能夠激發您的創作熱情,引導您走向新的創作高度。
關鍵詞:高壓輸電線路;電磁輻射;小鼠;血液生化指標;肝功能
中圖分類號:R-33 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2012)21-4827-03
Effects of Electromagnetic Radiation from High-voltage Transmission Lines on Haematological and Liver Function of Mice
ZHAO Hui-jun1,XU Xiao-hong2
(1. Power Supply Company of Xiaonan District in Xiaogan City, Xiaogan 432000, Hubei, China;
2. Hanchuan People’s Hospital, Hanchuan 432300, Hubei, China)
Abstract: The haematological and serum parameters, liver pathological changes induced by electromagnetic radiation from high-voltage transmission lines were on-spot studied in the electromagnetic field of high-voltage transmission. The results showed that after 12 hours electromagnetic radiation, the total white blood cell (WBC) number, the hemoglobin content and haematocrit in mice blood at high voltage station were apparently higher than the control group, but the red blood cell (RBC) number were apparently lower. The activity of alamine aminotransferase, aspartate aminotransferase and γ-glutamyl transferase (GGT) was increased after electromagnetic radiation. The activity of superoxide dismutase(SOD) in liver was reduced, and the content of malondialdehyde(MDA) was also trend to decrease. There was light degeneration in the liver tissue. A certain changes were also observed in such indices of the mice under the electromagnetic from transmission line.
Key words: high-voltage transmission line; electromagnetic radiation; blood parameters; liver function
自1979年有報道稱小兒白血病與居住地靠近某些高壓輸電線路之間存在聯系以來,高壓輸電線路電磁輻射是否對人體健康存在潛在危害一直是許多國家研究者和公眾長期關注的對象。有研究表明電磁輻射不但影響碳水化合物的代謝及血液中葡萄糖的酵解,而且總蛋白的含量及其成分也有所改變[1-4],且電磁輻射一個顯著的作用就是能夠改變人和動物細胞膜的通透性,改變離子和生物大分子的分布[5-7]。電磁輻射生物學效應的研究備受關注[8-11],但對于血液和肝臟功能影響的相關研究報道甚少,為此本試驗研究了高壓輸電線電磁輻射對小鼠血液及肝臟功能的影響。
1 材料與方法
1.1 試驗場地
在湖北孝感及安陸的高壓變電站和空曠的高壓輸電區,用精密儀器測量在高壓電線距離地面1.6~2.3 m的場強分布大約是 3 500~ 4 000 V/m,高壓變電站內場強分布大約是 6 000~ 8 000 V/m。本試驗利用該電磁場實地研究了電磁輻射對小鼠血液及肝功能的影響。
1.2 試驗動物及分組
從湖北實驗動物中心購買健康雄性二級昆明小鼠72只,鼠齡(65±10) d,體重(27.42±2.42) g,72只小鼠分為對照組(24只)和輻射組(48只)。對照組小鼠不作任何輻射處理,輻射組小鼠分為高壓電線組(24只,場強分布 3 500~ 4 000 V/m)和高壓變電站組(24只,場強分布 6 000~ 8 000 V/m)。自由,輻射組分別在相應場地場強下進行全身輻射12個月。每組小鼠均自由飲水,不限量供應飼料,盡量保證室內空氣清新,并每隔2d更換籠中鋸木屑墊料,定期用消毒靈對飼養籠及環境進行消毒。
1.3 血液生化指標的測定
所有動物在飼養12個月后,分別對各組小鼠用剪刀剪掉其尾部1 mm,以帶有10 μL刻度的毛細玻璃管取尾血,立即吹入10 mL血液稀釋液中,混勻并防止血液凝固。用各指標試劑盒和全自動生化儀分別測量血液生物學指標和肝功能的相關指標,如白細胞(WBC)、紅細胞(RBC)、血紅蛋白(Hgb)、紅細胞壓積(Hct)、丙氨酸轉氨酶(ALT)、天門冬氨酸氨基轉移酶(AST)、γ-谷氨酰轉移酶(GGT)等。
1.4 肝組織丙二醛(MDA)、髓過氧化物酶(MPO)和超氧化物歧化酶(SOD)測定
飼養12個月試驗結束時用頸椎脫臼法快速處死各組小鼠,取肝,采用南京建成生物工程研究所生產的分析試劑盒對新鮮肝組織中丙二醛 (Malondialdehyde,MDA)、髓過氧化物酶(Myeloperoxidase,MPO)、超氧化物歧化酶 (Superoxide dismutase,SOD) 進行分析。
1.5 肝組織病理變化
于飼養12個月試驗結束時用頸椎脫臼法快速處死各組小鼠,取肝,新鮮肝組織立即浸入10%中爾馬林,經常規石蠟包埋、切片、HE染色,OLYMPUS顯微鏡下觀察肝組織病理變化,攝像。
1.6 統計學處理
數據采用SPSS 17.0統計軟件處理。
2 結果與分析
2.1 電磁輻射對小鼠血液生化指標的影響
電磁輻射對小鼠血液生化指標的影響見表1、表2。由表1可見,與對照組(CON)相比,高壓變電站內電場組(EFOTS)小鼠血液參數白細胞、血紅蛋白和紅細胞壓積含量增加明顯,紅細胞含量下降較明顯;而高壓電線電場組(EFOEW)小鼠白細胞、血紅蛋白和紅細胞壓積含量略有上升,紅細胞含量略有下降。由表2可見,與對照組相比,高壓變電站內電場組小鼠血清生化指標中ALT、AST、GGT活力增加明顯,而高壓電線電場組小鼠血清生化指標中ALT、AST、GGT活力有較大增加,但不如高壓變電站內電場組明顯。高壓變電站內電場組、高壓電線電場組小鼠血清的ALT分別為(47.80±0.45)、(39.17±0.45)U/L,高于對照組的(34.60±0.65)U/L。高壓變電站內電場組、高壓電線電場組小鼠血清的AST分別為(182±22)、(149±12)U/L,高于對照組的(121±15)U/L。因為ALT和AST通常用于評價肝功能,所以二者的變化反映出經過長時間的電磁輻射后,小鼠的肝功能受到了一定的影響。此外,總白細胞數和紅細胞數在試驗組和對照組間存在差異,表明血液中的細胞組成也受到了電磁輻射的影響。
2.2 電磁輻射對小鼠肝組織MDA、MPO、SOD的影響
SOD、MDA和MPO是表征肝功能的常見指標,高壓輸電線路對小鼠SOD、MDA和MPO的影響見表3。由表3可見,與對照組相比,高壓變電站內電場組和高壓電線電場組小鼠SOD活力有所降低,MPO與MDA含量均有明顯增加。表明電磁輻射可降低肝臟的抗氧化能力。
2.3 肝臟組織切片病理學觀察結果
飼養12個月后,肉眼觀察對照組小鼠肝未見異常,高壓變電站內電場組、高壓電線電場組小鼠肝臟切面呈灰白色或灰紅色。肝臟組織切片病理學觀察結果見圖1,由圖1可見,對照組(圖1A)肝組織小葉結構完整,肝細胞板圍繞中央靜脈呈放射狀排列,肝細胞輪廓清晰,胞質粉染,核圓形、居中,多為單核,可見雙核。輻射后高壓變電站內電場組(圖1B)較之對照組和高壓電線電場組(圖1C)肝細胞胞質更疏松,著色淺淡、甚至透亮,核居中,肝細胞胞質內可見大小不等的空泡,核偏位。病變趨勢由中央靜脈向匯管區方向漸輕,嚴重者累及全小葉,偶見肝細胞點狀或小灶狀嗜酸性壞死。高壓電線電場組肝臟胞質變疏松,肝細胞胞質內可見大小不等的空泡,病變趨勢由中央靜脈向匯管區方向漸輕,偶見肝細胞點狀壞死。
3 結論
在220 kV變電站及輸電線路實地研究長期的電磁輻射對小鼠血液及肝功能的影響,結果輻射后小鼠肝臟SOD、MDA和MPO變化及病理組織切片表明輻射對小鼠肝臟細胞造成傷害,較強的電磁輻射對小鼠血液、肝功能及肝臟組織有一定程度的不利影響,輻射越強影響越大。
參考文獻:
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收稿日期:2012-02-08
基金項目:中國博士后基金項目(20090460950)
歷史悠久的無線充電技術
無線充電技并不是什么新興技術,最早可追溯到一百多年前特斯拉(Nikola Tesla,1856―1943)的沃登克里佛廣播塔實驗,其本質就是借助電磁場或電磁波進行能量傳遞的一種技術。隨著技術的日益成熟,無線充電可分為電磁感應式、電磁諧振式和電磁輻射式三種。電磁感應可用于低功率、近距離傳輸;電磁諧振適用于中等功率、中等距離傳輸;電磁輻射則可用于大功率、遠距離傳輸。對于普通消費者來說,最常見到的是電磁感應和電磁諧振兩種技術。
當前消費者在市場上見到的無線充電設備大多采用電磁感應技術,成本相對低廉,通常售價在150元左右。不過這類無線充電器不但充電效率較低,而且需要較長時間才能為手機充滿電,受手機外殼材質、阻礙物等因素影響也較大,消費者體驗感受較差。
超極本殺手锏
相比傳統基于電磁感應技術的無線充電,Intel在IDF2012推出的無線充電技術采用電磁諧振,用超極本作為充電源,配合充電軟件和發射端,能方便地為智能手機充電。這一方案不僅系統功耗較低,而且對智能手機的擺放位置幾乎沒有要求(傳統電磁感應技術需要接收器(Rx)在發送器(Tx)上面)。
從Intel無線充電技術硬件架構圖中可以看出,發送端和接收端均采用了高度集成設計,如此可有效降低產品生產成本。此外,Intel還表示將為無線充電設計專門的軟件,用于檢測充電設備、智能控制充電、設備位置校驗等。讓人興奮的是,該軟件還可以控制發射端的電磁波發射范圍和方向,從而既保證了無線充電效率,又可防止別人盜電。
Intel無線充電技術采用的諧振技術,具備可與電磁感應相匹配的效率,一般是指線圈到線圈的效率,而實際效率則包括右圖中的整個流程。通過實驗發現,無線充電的效率隨著線圈之間(發送端與接收端)的距離增加而迅速下降,相比電磁感應技術,諧振技術能提供更平穩的變化,也就是說對位置的敏感度低一些。
Abstract: With the rapid development of economy and technology,electronic equipment is more and more widely used in people's daily life. Charging problems of portable electronic products are in urgent need to be resolved. The paper combines mobile electronic devices with wireless charging system, and provides electricity for mobile devices, using the electromagnetic induction principle, so as to identify charging terminal intelligently and match wireless charging current automatically.
關鍵詞: 無線充電;電磁感應;智能識別
Key words: wireless charging;Electromagnetic induction;intelligent identification
中圖分類號:TN01 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2014)32-0034-02
0 引言
電子產業快速發展,各種各樣的電子產品出現在市場上,隨之而來的是越來越多的充電器。不用品牌的充電器不具備通用性,使得使用者攜帶及充電有很大的不便。無線充電技術可以較好地解決這個問題。
Qi是全球首個推動無線充電技術的標準化組織,它推出的無線充電標準具備便捷性和通用性。如果無線充電器滿足此規范,那么所有滿足此規范的手機產品都可以在這個充電器上充電。
1 無線充電技術的原理
目前無線電能傳輸技術主要包括三種:電磁感應方式、電波輻射方式和磁場共振方式。其中電磁感應方式[1]是以法拉第的電磁感應耦合定律為基礎的,因磁通量變化產生感應電動勢,閉合電路的一部分導體在磁場里做切割磁感線的運動時,導體中就會產生電流,區別在于實現的是非接觸式的能量傳輸方式,此種方式對線圈的位置及線圈的工藝較敏感;電波輻射方式通過天線的發射和接收過程中的電磁波傳輸電能;磁場共振方式是以共振原理為基礎,通過兩個振幅相同的物體之間完成能量的傳輸。
比較三種無線電能傳輸技術,電磁感應方式支持的功率較大,但允許的距離較短;電波輻射方式適合較長距離的傳輸,但是允許的功率較小;電磁共振方式支持的功率和距離介于兩者之間,但實現較難。綜合考慮,電磁感應方式最適合于目前便攜式設備的無線充電。
2 無線充電系統的電路
在無線充電過程中,整個流程主要分為兩個部分:充電器端和接收端。
充電器端流程主要實現的是手機的檢測、溫度的檢測以及功率的發射等。當有金屬物接觸到電器端時,充電器會檢測所放置的金屬物是否為需充電物體,如果是,充電器會收到特定信號,并開始對需充電物體進行充電,否則,不進行充電。在充電過程中,如果收到充電物體發送的節點信號,立即進行確認,然后每5秒檢測充電物體是否離開。在充電過程中,如果檢測到充電器溫度過高,立即停止充電。
接收端流程主要包括指示燈控制、檢測充電過程、停止充電控制等。如果接收端收到充電器發來的檢測信號,及時作出回應,然后等待充電器開始充電。當接收端檢測自身電池已經充滿時,向充電器端發送節電信號以停止充電。
尤其注意的是,在充電過程中,如果充電器端檢測到電壓或電流異常、溫度過高等,應立即停止充電,并且指示燈閃爍。如果充電正常停止,則指示燈不閃爍。
2.1 充電器端電路 整套充電器電路主要包含電源部分,存儲器部分,控制電路部分以及線圈。
電源的主要功能是將交流電轉換為直流電,并通過電路轉換得到特定的電流和電壓。存儲器主要功能是存儲充電過程中的各種狀態和各種參數??刂齐娐肥钦麄€充電系統中最重要的部分,主要功能是線圈控制、功率控制以及模數轉換等。線圈是核心器件,主要功能是將電能轉換為磁能并通過空間進行傳輸。充電器的工作原理圖如圖1所示。
2.2 接收端電路 接收端的電路主要包含整流部分、控制電路部分以及線圈??刂齐娐肥墙邮斩说闹行模ㄍㄐ艈卧?、功率控制單元以及模數轉換器等。接收端的線圈與充電器端的線圈功能相反,主要完成將接收到的磁能轉換為電能。接收端的電路如圖2所示。
3 總結
本文研究的無線充電技術采用電磁感應原理,旨在解決便攜式設備需經常充電但又不方便充電的問題,同時能夠保證無線充電過程中的安全性。但是無線充電技術的實現還具有一些問題,需要進一步研究。
參考文獻:
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一、電磁感應與圖像
圖1例1(2011年江蘇物理第5題)如圖1所示,水平面內有一平行金屬導軌,導軌光滑且電阻不計.勻強磁場與導軌平面垂直.阻值為R的導體棒垂直于導軌靜止放置,且與導軌接觸.t=0時,將開關S由1擲到2.Q、i、v和a分別表示電容器所帶的電荷量、棒中的電流、棒的速度和加速度.下列圖象中正確的是
解析t=0時,將開關S由1擲到2,電容器通過導軌、導體棒構成的回路放電,導體棒中有電流通過,導體棒受到安培力作用,導體棒產生加速度,導體棒做加速運動;導體棒速度逐漸增大,導體棒切割磁感線產生與放電電流方向相反的感應電動勢.由于放電電流逐漸減小,導體棒的加速度逐漸減小,導體棒做加速度逐漸減小的加速運動.當導體 棒切割磁感線產生的感應電動勢與電容器兩極板之間電壓相等時,電容器放電電流減小到零,導體棒做勻速運動.選項BC錯誤;綜合上述可知,足夠長時間 后,電容器所帶的電荷量不為零,選項A錯誤D正確.
點評電磁感應中經常涉及磁感應強度、磁通量、感應電動勢、感應電流等隨時間(或位移)變化的圖像,解答的基本方法:根據題述的電磁感應物理過程或磁通量(磁感應強度)的變化情況,運用法拉第電磁感應定律和楞次定律(或右手定則)判斷出感應電動勢和感應電流隨時間或位移的變化情況得出圖像.
二、電磁感應與力學綜合
圖2例1(2011福建理綜)如圖2所示,足夠長的U型光滑金屬導軌平面與水平面成θ角(0
A. ab運動的平均速度大小為 12v
B.平行導軌的位移大小為qRBL
C.產生的焦耳熱為qBLv
D.受到的最大安培力大小為B2L2vRsinθ
解析由于金屬棒ab下滑做加速度越來越小的加速運動,ab運動的平均速度大小一定大于12v,選項A錯誤;由q=ΔΦR=BLxR,平行導軌的位移大小為x=qRBL,選項B正確;產生的焦耳熱為Q=I2Rt=qIR,由于I隨時間逐漸增大,選項C錯誤;當金屬棒的速度大小為v時,金屬棒中感應電流I=BLvR最大,受到的安培力最大,大小為F=BIL=B2L2vR,選項D錯誤.
點評此題考查電磁感應、安培力、焦耳定律、平均速度等知識點.解答電磁感應中的力電綜合問題的思路:先根據法拉第電磁感應定律求出感應電動勢,然后根據閉合電路歐姆定律求出回路中的感應電流及導體棒中的電流,再應用安培力公式及左手定則確定安培力的大小及方向,分析導體棒的受力情況應用牛頓運動定律列出方程求解.
三、電磁感應與電路綜合
圖3例3(2011年全國理綜)如圖3所示,兩根足夠長的金屬導軌ab、cd豎直放置,導軌間距離為L1,電阻不計.在導軌上端并接兩個額定功率均為P、電阻均為R的小燈泡.整個系統置于勻強磁場中,磁感應強度方向與導軌所在平面垂直.現將一質 量為m、電阻可以忽略的金屬棒MN從圖示位置由靜止開始釋放.金屬棒下落過程中保持水平, 且與導軌接觸良好.已知某時刻后兩燈泡保持正常發光.重力加速度為g.求:
(1)磁感應強度的大?。?/p>
(2)燈泡正常發光時導體棒的運動速率.
解析(1)設小燈泡額定電流為I0,則有P=I20R.由題意,在金屬棒沿導軌豎直下落的某時刻后,小燈泡保持正常發光,流經MN的電流為I=2I0,此時金屬棒MN所受的重力安培力相等,下落的速度達到最大值,有mg=BIL.聯立解得B=mg2LRP;
(2)設燈泡正常發光時,導體棒的速率為v,由電磁感應定律與歐姆定律得E=BLv,E=I0R,聯立解得v=2Pmg.
點評此題以電磁感應和電路切入,考查電功率、電路、電磁感應、閉合電路歐姆定律、物體平衡等知識點、綜合性強,但難度不大.解決電磁感應與電路綜合問題的基本方法:首先明確其等效電路,然后根據電磁感應定律和楞次定律或右手定則確定感應電動勢的大小和方向,再根據電路的有關規律進行綜合分析計算.
四、重視模型的對比性構建
例4足夠長的水平固定的光滑U型金屬框架寬為L,其上放一質量為m的金屬棒ab,左端連接一阻值為R的電阻(金屬框架、金屬棒及導線的電阻均可忽略不計),整個裝置處在垂直框架向下的勻強磁場中,磁感應強度大小為B,現給棒ab作用一水平力F,使其從靜止開始運動,最大速度為v,如圖4甲所示,求:
圖4(1)水平力F的大小;
(2)金屬棒從開始運動到電阻器產生的電熱為Q(此時金屬棒已經達到最大速度)時,金屬棒所通過的位移;
(3)如果將U形金屬框架左端的電阻R換為一電容為C的電容器,金屬棒ab在水平力F作用下從靜止開始做勻加速運動,加速度為a,其他條件不變,如圖4乙所示,求水平力F的大小和金屬棒從開始運動到電容器貯存的電能為E時,所經歷的時間t.( 不計電路向外輻射而損耗的能量)
解析這里,兩個電路的“電源”部分均受恒定外力作用,故達到穩定態時,純電阻電路中電流恒定,金屬棒所受安培力與外力相等,金屬棒做勻速直線運動;純電容電路中電流恒定,金屬棒所受安培力與外力的合力為ma,金屬棒做勻加速直線運動.
對純電阻電路,棒做加速度減小的加速運動,達到穩定時,外力等于此時的安培力,即F=BBlvRl;
由動能定理求出從開始運動到電阻器產生的電熱為Q,滿足
BBlvRl?s-Q=12mv2.
得s=(mv2+2Q)R2B2l2v.
對純電容電路,穩定時棒做勻加速運動,有
[關鍵詞]電磁感應、誤區、改進
引言
電磁感應雷擊是感應雷擊的一種表現形式。雷雨云放電時,在雷電流的周圍空間里,還會產生強大的變化電磁場和電磁干擾。電磁干擾是任何可能引起設備或系統性能降低或對有生命及無生命物質產生損害作用的電磁現象。在實際工作中,我們發現,目前在電磁感應的防護方面存在一定的誤區。本文就這方面的問題進行探討。
1、存在的誤區
1.1在屏蔽的作用和使用上的誤區。
屏蔽就是對兩個空間區域之間進行金屬的隔離,以控制電場、磁場和電磁波由一個區域對另一個區域的感應和輻射。屏蔽是減少電磁干擾的基本措施,在實施過程中宜在建筑物和房間的外部設屏蔽,并以合適的路徑敷設,屏蔽線路。目前人們對如何使用屏蔽來防護電磁感應這個問題的認識上存在誤區,例如:屏蔽不接地;者屏蔽接地了,但只有一個接地點等等。
1.2在浪涌保護器設置上的誤區。
浪涌保護器用于防止雷電過電壓和瞬態過電壓對直流電源系統和用電設備造成的損壞,浪涌保護器的作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過高電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,或將強大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統不受沖擊而損壞。目前,在浪涌保護設置問題上,存在著盲目設置的誤區。對于設置信息系統的建筑物,是否需要防雷擊電磁脈沖,應在完成直接、間接損失評估和建設、維護投資預測后認真分析和綜合考慮,做到安全、適用、經濟。因為浪涌保護器較其他開關電器相對昂貴,要盡量減少開發商的經濟負擔,就不能不講投資而盲目設置。在設計中要考慮現有的保護裝置的有效利用,要與供電系統的型式、暴露程度,所有線纜的架設,設備自身的耐壓水平,選用防雷裝置的特性及其有機配合,以及裝設后對設備的正常工作是否產生不允許的影響,雷擊發生后的反應和自復能力等等復雜的因素進行綜合考慮,當然,還應考慮投資與效益的關系。
1.3對電磁感應易發多發區段上認識模糊。
由于直擊雷電流有極大幅值和陡度,在它周圍的空間將有強大的、變化的電磁場,處在這電磁場中的導體會感應出較大的電動勢。能夠引起較大感應的就是直擊雷電流,但是電磁感應的多發區是在直擊雷電流運行的哪個方向上?人們對這個問題的看法目前還存在誤區。
2、電磁感應雷擊的形成及其防護
被雷電擊中的裝置的電位升高,產生電磁輻射干擾,伴隨著急劇的電流、電壓的瞬時變化。當雷云對地放電時,在雷擊點主放電過程中,在雷擊點附近的架空線路、電氣設備或架空管道上,由于電磁感應產生電磁感應過電壓。過電壓幅值可達到幾十萬伏,當線路或網絡附近發生了電磁場的變化時,如發生了直擊雷,因電磁效應,在線路上就會產生感應電動勢;如果存在回路,感應電動勢就會在回路中形成電流。感應雷擊有二種現象:一是帶電云層由于靜電感應,使地面某一范圍帶上異種電荷形成的,當直擊雷發生以后,云層帶電迅速消失,地面某些范圍由于散流電阻大,以致出現局部雷擊后產生的短時高壓而形成的;二是由于直擊雷放電過程中,強大的電磁脈沖電流對周圍的導線或金屬物產生電磁感應而形成的。
電磁感應的防護手段,主要包括屏蔽和設置浪涌保護器。不過,由于對電磁感應的認識上的不足或錯誤,導致在對屏蔽和浪涌保護器上的使用出現許多錯誤,出現防護效果不佳甚至失敗。結合本人多年經驗,下面就這幾個方面作一些探討。
3、關于屏蔽的作用及正確的使用方法
屏蔽就是對兩個空間區域之間進行金屬的隔離,以控制電場、磁場和電磁波由一個區域對另一個區域的感應和輻射。具體講,就是用屏蔽體將元部件、電路、組合件、電纜或整個系統的干擾源包圍起來,防止干擾電磁場向外擴散;用屏蔽體將接收電路、設備或系統包圍起來,防止它們受到外界電磁場的影響。因為屏蔽體對來自導線、電纜、元部件、電路或系統等外部的干擾電磁波和內部電磁波均起著吸收能量(渦流損耗)、反射能量(電磁波在屏蔽體上的界面反射)和抵消能量(電磁感應在屏蔽層上產生反向電磁場,可抵消部分干擾電磁波)的作用,所以屏蔽體具有減弱干擾的功能。電磁屏蔽采用低電阻的金屬材料,利用電磁場在屏蔽金屬內部產生渦流起屏蔽作用的。一般所謂的屏蔽,多半是指電磁屏蔽。如果將屏蔽板接地,則同時也兼有靜電屏蔽的作用。屏蔽無疑防護電磁感應的好方法,問題主要出在使用上。接地的一大前提,就是可將地球視作一個巨大的導體球,其電勢永遠為零。則任一導體接地后,由于電勢差的關系,其表面的第三種電荷總是會流入大地,以達到內部的平衡。所以,當接地時,會有電荷流入大地,造成原本不帶電的導體總體上反而帶電了。在屏蔽的使用上存在三種錯誤。第一個錯誤是屏蔽不接地,這使屏蔽形同虛設;第二個錯誤是屏蔽接地了,但只有一個接地點,這同樣對電磁感應的防護無意義;第三個錯誤是雖然屏蔽層上有兩個以上的接地點,但接地方法和位置選擇錯誤也導致屏蔽的作用大打折扣。正確使用屏蔽的方法是:在一段屏蔽層上,至少應選擇兩個點接地;而且屏蔽層的兩個端點必須接地;而每一個接地都應遵從獨立和就近接地的原則。
4、關于浪涌保護器的設置
浪涌指線路上電壓的瞬時變得很大,如雷擊、其他感應、諧波等,高電壓進如用電器會發生擊穿現象,所以在線路的輸入端都會設置浪用吸收器來保護下游的用電器。浪涌保護器的工作原理,兩個電極分別與L(或者N)和PE線相聯,兩個電極之間形成一個電氣間隙。電網在不超過最大持續運行電壓的情況下運行時,兩個電極之間呈高阻狀態。如果電網因雷擊或者操作過電壓使兩個電極之間的電壓超過點火電壓時,間隙被擊穿,通過弧光放電將過電壓能量釋放。
浪涌保護器也是可以用于防護電磁感應的,盡管其效果并不理想,至少,他沒有正確設置的屏蔽體的防護效果好。問題主要出在設置上。在許多的地方,一條線路上只設置了一級浪涌保護,而一級浪涌保護,而一級流涌保護至少還需要一條用戶終端才能與之構成一個感應電流的消耗回路。固而同樣存在雷擊設備的威脅。另外,浪涌保護器本身有自己的先天不足,如需要啟動電壓,反應需要時間等,再加上如果位置不當或感應區段距浪涌保護器距離太大,都加大了浪涌保護器失效的機會。正確的方法是準確判定感應區段,并在感應區段的首尾之間至少設置兩級獨立的浪涌保護器,且每級浪涌保護器也要各自獨立地主近接地,這樣才能起到一定的防護作用。
5、關于電磁感應的易發多發區段
這個問題其實是一個常識,只是未能引起人們的充分的重視。我們知道,能夠引起較大感應的就是直擊雷電流,而直擊雷電流的運行主要就是在豎直方向上的,因而,從理論上講,它只能在線路的豎直分布的區段上產生感應,而在水平分布的區段上感應為零。所以,在任何一條線路上,電磁感應的易發多發區段就是那些豎在分布的區段,而防護的重點,就是這個區段,在這個區段上,無論采用屏蔽,還是設置浪涌保護器都是可以實現有效防護的。而只要確定了這個重點區段,其實沒有必要在全線路上大撒網,不僅可以節省成本,也能大大提高防護效果。
6、結束語
現代防雷技術是一系統工程,系統結構愈合理,相互之間的作用就越協調,才能使整個系統在總體上達到最佳的運行狀態。電磁感應的防護,是防雷的一個重要方面。也是一個值得繼續探討的永恒的課題,只要多實踐,一定會找到更好的防護方法。
參考文獻
[1]《電磁場與電磁波》楊顯清
關鍵詞:P91鋼 熱處理 電阻加熱 電磁感應加熱
中圖分類號:TG44 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)03(b)-0030-03
當今火力發電鍋爐機組以大容量、高參數、超臨界為發展趨勢;為確保機組設備安全、可靠運行,滿足高溫、高壓管道的需要,提高生產效率和經濟效益;熱強性高、工藝性好、價格低廉材料的開發是最關鍵的問題。而P91鋼具有高溫持久強度和抗蠕變斷裂性能,與P22(10CrMo910)鋼相比在相同使用溫度和壓力的條件下,管壁厚減薄50%;與奧氏體鋼相比,膨脹系數較小、熱傳導性好、熱裂紋傾向小、價格也相對便宜,使得P91鋼成為高溫過熱器聯箱、主蒸汽管道等高溫、高壓管道的首選及替代鋼種。無論是使用性能,還是經濟性,P91鋼都表現出了它的優越性,其使用量也在不斷增加。但由于采用的熱處理方法不夠科學,至使焊后熱處理的過程中內外壁溫差嚴重,使其個別性能指標不理想,尤其是不能保證焊縫根部的沖擊韌性。因此,選用合適的焊后熱處理方法,對就熱處理溫度特別敏感的P91鋼來說具有重要的現實意義。
近些年隨著市場競爭的日趨激烈,加之感應熱處理的諸多優點,越來越多的客戶都明確要求承包商使用電磁感應加熱設備對P91等大徑厚壁管焊縫進行熱處理。印度塔爾萬迪3×660 MW燃煤電站項目的業主就明確要求對P91鋼焊縫采用電磁感應加熱方法進行焊接熱處理。
1 電阻加熱與電磁感應加熱方法對比
1.1 電阻加熱的原理
電阻加熱法是輻射加熱。其加熱原理是從加熱器發出的熱能以輻射的形式傳到工件的外表面,依靠金屬導熱,從外表面向內部傳導。
1.2 電磁感應加熱設備及其工作原理
1.2.1電磁感應加熱設備
目前使用較多的電磁感應加熱設備是由美國米勒公司生產的Proheat35型加熱設備,其功率為35 kW,頻率5~30 kHz,屬高頻感應加熱;其主要設備構成包括:感應加熱電源、兩個輸出連接器、輸出加長電纜、水冷加熱電纜、預熱護套、數字記錄儀、熱電偶加長電纜、K型焊接式熱電偶(金屬絲)、強力冷卻水箱、用戶絕緣毯等。加熱時,輸出電流、電壓、頻率和功率通過微電腦自動匹配,數據為電腦儲存;加熱導線為柔性線,內通水冷卻,便于現場安裝和拆卸;保溫棉為耐高溫、可重復使用的環保型產品。
1.2.2工作原理
設備通電后線圈內的交變電流產生交變磁場,使工件中產生感應電流,靠感應電流加熱工件;工件整個截面有感應加熱電流,內部溫度梯度小,最熱區域在工件表面下方,熱量在金屬內部快速傳導(如圖1所示)。
1.3 P91鋼的熱處理特性
P91鋼的最佳熱處理溫度為(760±10)℃,也就是說,熱處理溫度的上限為770 ℃,下限為750 ℃。熱處理溫度范圍相對比較窄,在這一溫度范圍內,P91鋼焊接接頭焊后熱處理才能獲得良好的綜合性能,特別是焊縫的沖擊韌性。
1.4 電磁感應加熱方法的優勢
目前,焊后熱處理廣泛采用的是電阻加熱設備,從原理上分析,這種從外表面向內部傳導熱能的方法,對大口徑厚壁管很可能會造成內、外壁溫差過大的現象,而這種過大的溫差對溫度特別敏感的P91鋼而言,是對沖擊韌性不利的。而電磁感應加熱法,從原理上講,它的熱源來自由金屬內部產生的感應電流使材料發熱,這種熱處理法對大口徑厚壁管造成的內、外壁溫差應該小,對溫度敏感的P91鋼焊接接頭熱處理應該更為有利。
2 試驗材料、設備及方法
2.1 試驗材料
選用P22和P91兩種材料進行工藝評定期間的對比試驗:材質為SA335-P91的材料規格為φ697 mm×65 mm,材質為SA335-P22的材料規格為φ559 mm×60 mm,兩種材料的長度均為1 200 mm。
2.2 熱處理設備
2.2.1采用電阻加熱的P22材質
設備:電阻加熱設備;加熱裝置:柔性陶瓷加熱器;保溫材料:硅酸鋁保溫氈;測溫熱電偶:K型焊接熱電偶絲。
2.2.2采用電磁感應加熱的P91材質
設備:Proheat 35型電磁感應加熱設備進行熱處理;加熱裝置:內部通水冷卻的柔性加熱電磁感應線圈;保溫材料:可多次重復利用的環保型石棉布;測溫熱電偶:K型焊接熱電偶絲。
2.3 試驗方法
2.3.1試驗環境條件
塔爾萬迪項目施工現場(如圖2所示)。
2.3.2熱電偶布置與安裝
采用K型熱電偶絲作為溫度檢測元件,熱電偶采用儲能焊接的方法將熱電偶絲直接壓焊在管道表面,控溫熱電偶應沿焊縫中心線布置,共8個測溫點(如圖3所示)。
2.3.3補償導線的選擇
采用與熱點偶絲相匹配的帶屏蔽層的精密級補償導線,與熱電偶連接必須保證極性正確,補償導線布置應遠離供電線路以避免產生干擾,同時應盡可能將補償導線布置在溫度較低的環境。
2.3.4熱處理工藝確定
(1)規格/材質為φ559 mm×60 mm/SA335-P22材料。
焊前預熱溫度:200 ℃;
層間溫度:應控制在200~350 ℃;
后熱處理:當被迫后熱時,后熱溫度為300~350 ℃,保溫2 h。
焊后熱處理:恒溫溫度為730~750 ℃,恒溫3 h;升降速度為75 ℃/h。
(2)規格/材質為φ697×65mm/SA335-P91材料。
焊前預熱溫度:200 ℃;
層間溫度:應控制在200~350 ℃;
后熱處理:焊后不宜采用后熱;當被迫后熱時,應在焊件溫度降至80~100 ℃,時間保持為 1~2 h后立即進行。后熱溫度為300~350 ℃,保溫2 h。
焊后熱處理:焊后熱處理應在焊接完成后,焊件溫度降至80~100 ℃,時間保持為 1~2 h后立即進行;恒溫溫度為750~770 ℃,恒溫4 h;升降速度為75 ℃/h。
3 試驗結果
3.1 熱處理內外壁溫差對比
為了便于對比,在P22材料750 ℃恒溫3 h和P91材料770 ℃恒溫3 h的時候對8個測溫點的溫度進行了記錄,如表1所示。
由表1可以看出兩種加熱法在水平固定位置上測得的同一截面周向外壁溫度相同(#1、#3、#5、#7點的溫度),而徑向方向上的內壁溫度處于不均勻狀態,其內、外壁溫差因加熱方法不同相差懸殊。在試驗條件相同的情況下,電磁感應加熱法測得的內外壁溫差明顯小于柔性陶瓷電阻加熱法。電磁感應加熱法測得的內外壁溫差20 ℃,柔性陶瓷電阻加熱法測的內外壁溫差最小為30 ℃,最大為45 ℃。
3.2 P91熱處理后的質量檢驗
熱處理結束后,將試樣委托印度德里的第三方檢測機構(IRC工程檢測試驗室)進行相關試驗。
3.2.1硬度
(1)近表面硬度值為:母材222VHN、熱影響區261、265VHN,焊縫233VHN。
(2)層間硬度值為:母材223VHN、熱影響區264VHN,焊縫224VHN。
(3)根部硬度值為:熱影響區260、267VHN,焊縫242VHN。
硬度測試依據標準ASTM E92進行,具體硬度檢查結果見表2所示。
3.2.2力學性能
根據ASME第Ⅸ卷中的QW462.1b進行了拉伸性能測試(見表3),根據ASME第Ⅸ卷中的QW462.2和QW466.1進行了彎曲性能測試(見表4)。
3.2.3試驗結果分析
(1)兩個試樣的抗拉強度為633 MPa和637 MPa,均大于下限585 MPa,且均斷在母材;結果合格。
(2)四個全焊縫彎曲試樣,試驗后均未在外表面發現裂紋,結果合格。
(3)硬度值沿厚度方向從表面到根部硬度平均值分別為:母材硬度為222VHN、223VHN;焊縫一側的熱影響區硬度為261VHN、264VHN、260VHN;焊縫另一側的熱影響區硬度為265VHN、264VHN、267VHN;焊縫硬度為233VHN、224VHN、242VHN;所有硬度值均在合格范圍之內。
4 結語
(1)P91鋼焊縫通過電磁感應加熱方法熱處理后,焊縫熔敷金屬的硬度值和力學性能數據完全滿足SA335-P91鋼的性能要求。
(2)Proheat35型電磁感應加熱設備與柔性陶瓷電阻加熱設備,在分別對P91管子和P22管子做工藝評定時,其內外壁溫差因加熱方法不同相差懸殊,電磁感應加熱,管內外壁溫差遠比柔性陶瓷電阻加熱小。
(3)Proheat35型電磁感應加熱設備在Φ697 mm×65 mm的P91管子上試驗所測得的內外壁溫差20℃,這對焊后熱處理溫度要求特別敏感的P91鋼十分重要。而柔性陶瓷電阻加熱設備在Φ559 mm×60 mm的P22管子上測得的內外壁溫差最小為30 ℃,最大為45 ℃。
(4)試驗表明對大徑厚壁的P91管子采用Proheat35型電磁感應加熱設備進行焊后熱處理,能有效地保證P91焊縫的熱處理溫度控制在(760±10)℃范圍之內,從而確保P91鋼整個焊接接頭內外部力學性能的均勻性,更好地保證焊縫根部的沖擊韌性。
(5)試驗測得的數據證明,電磁感應加熱法無論從理論還是實踐上,該方法對大口徑厚壁管的熱處理效果要優于目前廣泛使用的柔性陶瓷電阻加熱法。
參考文獻
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關鍵詞: 道路照明; 無極燈; 節能環保
中圖分類號: U653.95 文獻標識碼: A 文章編號: 1009-8631(2011)04-0089-01
現代化城市室外照明不僅僅是傳統概念上對道路、廣場功能性照明,還包括室外的紀念物、招牌廣告、自然景點、建筑物、園林小品等的亮化、美化的景觀照明。功能性照明是為了滿足夜間視覺辨識的生理、心里需要及環境安全性提供的環境照明;景觀照明則是運用燈光創造以觀賞為主的藝術景觀,是自然科學和美學相結合而形成的藝術化照明。
在目前全球能源警長的大環境下,我國照明用電量已占總用電量的10%-20%。按照我國提出的“中國綠色照明工程”,照明節電已成為節能的重要方面。尤其是城市室外照明已經成為現代文明的重要標志,作為城市基礎設施設計的重要組成部分,在照明功能的體現之外它注重的是燈光亮度、色彩對比、表達的是景觀環境,產生的是社會和經濟的價值而不是照明的本身??茖W節能的城市室外照明將是一個地區文化、科技水平和經濟實力的綜合體現。
一、電磁感應燈的工作原理及特點
電磁感應燈又叫無極燈,其中可分為高頻無極燈和低頻無極燈,且低頻無極燈各項指標更優。顧名思義,無極燈就是沒有燈芯的燈,大家都知道普通的白熾燈是依靠燈芯(電極)的燃燒來提供照明的,包括道路照明上用的比較多的高壓鈉燈、汞燈等都是有燈芯的,無極燈沒有燈芯,靠什么來照明呢?靠的就是電磁感應原理。在環狀的燈管外套著一對鐵芯,鐵芯上包著繞組,當繞組通交流電后,根據電磁感應原理,鐵芯周圍就產生了交變的磁場,變化的磁場產生感應電流,再利用耦合震蕩原理將產生的高頻電壓注入到真空的玻殼或玻管里,使低壓汞和惰性氣體的混合蒸汽產生放電,輻射出紫外線,再通過三基色熒光粉轉化為可見光。正是基于法拉第電磁感應定律的工作原理,電磁感應燈才有了諸多的優點:
(1)長壽命。由于電磁感應燈沒有電極,從而有效的避免了電極燃燒的損耗,壽命一般可達到6萬小時以上,比普通的白熾燈長100倍,即使對比壽命超長的美國GE的高壓鈉燈,也要高出一倍以上(GE的高壓鈉燈一般標稱壽命為2.8萬小時)。
(2)節能。電磁感應燈的功率因數很高,一般都在0.98左右,而高壓鈉燈即使在加裝電容補償后,功率因數也只能達到0.85左右,因此,電磁感應燈的節能效果是毋庸置疑的。另外,電磁感應燈的發光效率達到了80-85Im|W,屬于高光效,雖然比金鹵燈和高壓鈉燈稍低,但是用于室外照明也已足夠。
(3)高顯色性。電磁感應燈采用三基色熒光粉,顯色指數Ra>80,在夜晚色彩還原性好,可以有效的幫助司機和行人分辨各類物體,增加道路交通的安全。色溫范圍較廣,從2700K~6400K,而且有紅、綠、蘭、白、黃等多種顏色可選。
(4)無眩光、無閃爍。電磁感應燈的光源多采用高頻(210-230kHz)電子鎮流器來驅動,無閃爍。
(5)燈功率及電源電壓的范圍寬。電磁感應燈的功率現在可以做到20W~250W,無論在民用還是在工業用途中,它的適用范圍都可以滿足要求。另外,電磁感應燈的適用電壓范圍極廣,從85V~277V,有著較好的通用性和穩定性。
二、電磁感應燈在綠色照明的重要作用
談到綠色照明,首先要理解它的含義,綠色照明的科學定義是:綠色照明是指通過科學的照明設計,采用效率高、壽命長、安全和性能穩定的照明電器產品(電光源、燈用電器附件、燈具、配線器材,以及調光控制調和控光器件),改善提高人們工作、學習、生活的條件和質量,從而創造一個高效、舒適、安全、經濟、有益的環境并充分體現現代文明的照明。
綠色照明在我國并不是一個新鮮的課題,早在1998年1月1日,我國就頒布了《節能法》,在“十一五”規劃中,綠色照明更是十大重點節能工程之一。我國的人均資源,特別是電力資源還是比較匱乏的,目前,我國照明耗電占全國總發電量的10-20%,相當于二個三峽發電站的發電量,因此綠色照明工程的節能意義就顯得非常重大。
根據綠色照明的含義,除了科學的設計外,采用什么樣的照明電器產品在綠色照明中有著舉足輕重的作用,光源是能量轉換成光的器件,是實施綠色照明的核心。對照“效率高、壽命長、安全和性能穩定”的要求,我們可以發現,無論在光效、壽命和安全穩定性方面,電磁感應燈都具有良好的表現,是綠色照明光源的絕佳選擇。
三、電磁感應燈的發展及推廣應用
電磁感應燈既然有如此眾多的好處,那么為什么不大力推廣加以使用呢?我分析原因有以下幾點:
(1)電磁感應燈的推出時間不長,還沒有被廣大的使用者所了解。電磁感應燈目前還僅僅只是在專業的使用者中得聞其名,至于眾多的使用者,根本是聞所未聞。
(2)電磁感應燈的價格不菲,目前還處在一個比較高的地位,和自鎮流式的節能燈及路燈所用的高壓鈉燈相比,雖然有著眾多的優點,不過短時間內還難以被廣泛使用。
(3)電磁感應燈的質量還有待提高,國家標準亟待出臺。目前,國家對于電磁感應燈還沒有出臺相應的標準,電磁感應燈的生產廠家良莠不齊,標準不一,導致用戶對電磁感應燈的信任度不夠,沒有推而廣之的積極性。
(4)電磁感應燈的燈具和安裝方式和現有的路燈燈具不統一,不利于舊燈改造。
電磁感應燈要發展,可以采用試點工程的方式加以推廣。在新建道路的路燈安裝中,可以整條道路使用電磁感應燈,這樣,即能夠達到整條道路的和諧統一,也可以方便統計數據,查看節能效果,使廣大使用者和人民群眾能夠了解電磁感應燈的節能功效,無形之中宣傳了電磁感應燈的良好效果,配合完成了國家有關綠色照明示范崗工程的要求,達到一舉多得的效果。
推廣應用的方法:
(1)加大宣傳力度,提高全社會綠色照明意識。要廣泛深入持久開展綠色照明的宣傳,提高全民的資源憂患意識和節約意識,增強全社會的照明節能意識和可持續發展意識。要充分利用新聞媒體和各種宣傳手段大力宣傳節約資源和保護環境是基本國策,大力宣傳實施城市綠色照明工程的意義和目標任務,大力宣傳綠色照明示范工程的成效和經驗。通過各種生動活潑的宣傳教育,吸引全社會廣泛參與,使綠色照明工程逐步成為全社會的共同意識。
(2)堅持技術創新,推廣普及綠色照明工程,要在滿足城市照明的功能需要的基礎上,堅持科技創新,加大設施投入和新技術、新光源的推廣應用,做到安全可靠、科學合理、經濟實用、維護方便,提高城市綠色照明的效率。在新建和改造過程中嚴禁和杜絕使用高耗能、低壽命、光污染嚴重的燈具和光源。推廣使用高光效、高壽命、節能環保(如:無極燈)等的應用,保證城市照明功效達到節能效果。
(3)建設一批綠色照明示范工程,提升城市照明品位,全面推行具有環保、節能和人文特性的綠色照明工程。