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牛宗涛

作品数:5 被引量:34H指数:3
供职机构:中国科学院电工研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点实验室开放基金国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域:理学一般工业技术电气工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇专利

领域

  • 3篇理学
  • 1篇电气工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 3篇脉冲
  • 3篇放电
  • 2篇重复频率
  • 2篇脉冲重复频率
  • 2篇记忆效应
  • 1篇点火
  • 1篇点火时间
  • 1篇电参数
  • 1篇电极
  • 1篇电特性
  • 1篇起弧
  • 1篇气流
  • 1篇阻挡放电
  • 1篇纳秒
  • 1篇纳秒脉冲
  • 1篇介质
  • 1篇介质阻挡
  • 1篇介质阻挡放电
  • 1篇滑动弧
  • 1篇滑动弧放电

机构

  • 4篇郑州大学
  • 4篇中国科学院

作者

  • 5篇牛宗涛
  • 4篇章程
  • 4篇邵涛
  • 4篇王瑞雪
  • 3篇陈根永
  • 2篇严萍
  • 2篇马云飞

传媒

  • 1篇物理学报
  • 1篇高电压技术
  • 1篇电工技术学报

年份

  • 3篇2016
  • 2篇2015
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
微秒脉冲滑动放电模式及特性研究
滑动放电是一种常见的气体放电形式,能够产生大量的低温等离子体。与传统交、直流电源驱动的滑动放电相比较,微秒脉冲滑动放电产生等离子体的电子能量更高、活性更强、点火更迅速,因此在航空领域的点火等方面有着广泛的应用前景。由于脉...
牛宗涛
关键词:记忆效应
气流对微秒脉冲滑动放电特性的影响被引量:7
2015年
脉冲电源驱动的滑动放电能够在大气压下产生高能量、高功率密度的低温等离子体.为了研究微秒脉冲电源在针-针电极结构中产生滑动放电的特征,本文采用电压幅值为0—30kV,脉冲宽度约8μs,脉冲重复频率为1—3000 Hz的微秒脉冲电源,通过测量电压、电流波形和拍摄放电图像,研究了微秒脉冲滑动放电的电特性.实验结果表明,随着施加电压的增加微秒脉冲滑动放电存在三种典型的放电模式:电晕放电、弥散放电和类滑动放电.不同放电模式的电压、电流波形和放电图像之间差异显著.脉冲重复频率对微秒脉冲滑动放电特性有影响,表现为当气体流量较小(2 L/min)时,类滑动放电的放电通道随着脉冲重复频率的增大逐渐集中,而当气体流量较大(16 L/min)时,类滑动放电的放电通道随着脉冲重复频率的增大逐渐分散.不同气流下重复频率对滑动放电特性的影响与放电中粒子的记忆效应和气流的状态有关.
牛宗涛章程马云飞王瑞雪陈根永严萍邵涛
关键词:脉冲重复频率
一种用于点火和辅助燃烧的滑动放电反应器
本发明公开了一种用于点火和辅助燃烧的滑动放电反应器,包括:由两个管状交叉形成的十字交叉四通管状绝缘装置;通过粘合胶安装在一对电极安装口处的一对滑动放电电极;位于十字交叉处与出气口之间的燃烧区域;位于一对滑动放电电极之间的...
章程牛宗涛邵涛严萍王瑞雪
文献传递
微秒和纳秒脉冲激发介质阻挡放电传输电荷特性对比被引量:10
2015年
介质阻挡放电(简称DBD)在表面改性、污水处理、航空流动控制等工业领域有巨大的应用前景。为此基于实验室自制的微秒和纳秒脉冲电源激发介质阻挡放电,对比研究不同量级脉冲下的传输电荷特性以及放电参数对传输电荷特性的影响。DBD系统采用被称为"体放电"的板-板间隙放电,实验在大气压空气中进行。实验结果讨论了不同激励下Lissajous图形的变化情况,同种实验条件下,微秒比纳秒更容易激发放电,且最大传输电荷量和单脉冲能量更高,但纳秒激励下瞬时功率更高;保持其它条件不变,仅改变某一放电参数,最大传输电荷量和单脉冲能量随着电压幅值的升高而增大,随着阻挡介质的厚度的增加而降低;重复频率对电参数和Lissajous图形几乎没有影响,但决定着单位时间内的能量积累;随着放电间隙的增大,最大传输电荷量逐渐减小,而单脉冲放电能量呈先增大后减小的趋势。
马云飞章程牛宗涛王瑞雪陈根永邵涛
关键词:介质阻挡放电纳秒脉冲放电参数LISSAJOUS图形
脉冲重复频率对微秒脉冲滑动放电特性影响的实验研究被引量:19
2016年
脉冲滑动放电能够在大气压下产生高能量、高电子密度的低温等离子体,在废水处理、点火助燃、甲炕转化等领域具有广泛的应用前景。为了研究重复频率微秒脉冲电源对滑动放电特性的影响,采用自主研制的重复频率微秒脉冲电源,通过改变电源的脉冲重复频率进行了实验研究。结果表明在大气压空气中滑动放电产生的火花通道能够顺着气流的方向沿刀型电极刃面向上滑动,最大高度和长度可以达到29mm和43mm,各火花通道彼此分散。进一步分析脉冲重复频率对滑动放电的影响规律可知,高频时(500-1500Hz),随着脉冲重复频率的增大,火花放电通道逐渐向上发展,发生火花放电的最高位置逐渐向刀型电极的27尖处靠拢。滑动放电的击穿电压逐渐减小,工作电压逐渐分散。这与驻留粒子的记忆效应和电极间隙的变化有关。低频时(1~300Hz),由于气流的作用,电极间隙内驻留的粒子较少,其记忆效应对滑动放电的影响较弱,火花通道不能沿刀型电极刃面向上滑动。
牛宗涛章程王瑞雪陈根永邵涛
关键词:脉冲重复频率记忆效应
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