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991.
变压器内绝缘纸中的含水量是影响变压器寿命的因素之一,对变压器的老化有着明显的负面影响。变压器在线干燥系统可将绝缘中的水分含量保持在一种受控状态下,可有效地干燥变压器中的水分,使绝缘中水分含量处于较低水平,有利于减缓绝缘老化进程,延长变压器的使用寿命。  相似文献   
992.
油浸式电力变压器采用混合绝缘系统,它是在变压器的热绕组区域中采用芳族聚酰胺绝缘,并在线圈外部较冷的区域采用了标准牛皮纸绝缘,这样可以在提高磁通密度的同时提高电流密度。章讨论了这些设计方式对绝缘系统包括固体绝缘和绝缘液体的影响,并且对绕组和油道进行了热分析。这种技术不仅提供较高的功率密度,而且还提高了整个绝缘系统包括液体绝缘的质量和寿命。另外,还评论了这种技术的应用实例,包括修理和更新老化或发生事故的变电站电力变压器。  相似文献   
993.
卢传康 《绝缘材料》2004,37(5):42-44,48
近几年来俄罗斯开发研制了真空压力浸渍(VPI)工艺用的F、H和C级不饱和聚酯酰亚胺浸渍胶,这类浸渍胶的浸透性能好,胶凝时间短,流胶少,收缩率低,贮存期长,介电性能优良,不含毒性溶剂,没有环境污染问题,它还可与新开发的厚粉纸的少胶粉云母带一起使用。这两种绝缘材料的各项性能,可同国际上一些著名公司生产的真空压力浸渍(VPI)工艺用的绝缘材料相媲美,并且在高压电机中已得到成功的应用。  相似文献   
994.
粉末冶金材料激光深熔焊接光致等离子体行为及控制   总被引:2,自引:1,他引:2  
采用LSM2 4 0型全自动CO2 激光焊接机焊接粉末材料 ,研究不同粉末材料产生等离子体所需的临界激光功率。粉末配方为 :Fe粉 +15 %羟基Fe粉 ,Co粉 ,Ni粉 +15 %羟基Ni粉三种试样。研究结果表明 ,Fe ,Co ,Ni三种试样在CO2 激光作用下产生金属蒸气时的临界激光功率密度IC 为ICFe >ICCo >ICNi;等离子体得以有效控制的下限临界气流量QS 为QFeS 相似文献   
995.
许惠  钟辉 《无机材料学报》2004,19(3):497-502
以Co0.3Ni0.7(OH)2和LiOH.H2O为原料,在含羟基的有机溶剂水溶液中浸渍呈流变相,用喷雾干燥后于空气中在不同的温度下煅烧16h制备层状LiCo0.3Ni0.7O2正极材料,用XRD、TG-DTA、SEM以及激光粒度测试等表征了材料的晶体结构与理化性能.结果表明,由本法可降低样品合成的反应温度和对反应气氛的严格要求,制备出的样品可有效抑制材料中阳离子混排及非化学计量产物的出现,大大降低材料的首次不可逆放电容量,提高材料的首次放电效率.经700°C煅烧16h合成出的样品首次放电容量达172mAh/g,首次放电效率可达90.8%,循环40次后容量仅衰减9%,显示出优良的电化学性能.  相似文献   
996.
本在用增量谐波平衡法求解系统响应和用子结构法求解Riccati方程的基础上,进一步研究了单自由度含有粘性阻尼双线性滞迟恢复力LQ控制系统在简谐激励下的响应计算问题,并给出相应算例,为干摩擦系统在工程中的应用提供了理论依据。  相似文献   
997.
阴/阳极电流密度对铝合金微弧氧化陶瓷膜耐蚀性的影响   总被引:1,自引:1,他引:1  
为了弄清铝合金微弧氧化重要参数对其耐点蚀和微硬度的影响,在氢氧化钠和硅酸钠溶液中,保持阳极电流密度为15A/dm2,制备了阴/阳极电流密度比在0.6~0.8之间的铝合金微弧氧化陶瓷膜.结果表明:阴/阳极电流密度比对陶瓷膜的抗点腐蚀性和硬度有很强的影响;不同阴/阳极电流密度比所制备的陶瓷膜微观结构差异较大,陶瓷膜抗点腐蚀性和硬度的不同是由这种微观结构差异所引起的.  相似文献   
998.
明确给出了信号幅值密度分布函数的定义。认为 ,建立被测时间域信号在统计学意义上的信号幅值密度分布函数 ,可能对认识由非稳定性信号所反映的检测对象运动本质有所帮助。通过对二维信号幅值密度分布函数及相关性的研究发现 ,基于离散信号或连续信号的采样信号 ,利用函数的相关性分析对于识别信号的变异性、提取低信噪比情况下的微弱周期信号、信号特征量的提取以及对高速跳跃信号的跳跃步长测试分析等方面具有较大的应用潜力  相似文献   
999.
王旭迪  张永胜  胡焕林  汪力 《真空》2004,41(5):32-34
介绍了深高宽比微结构在干法刻蚀过程中遇到的刻蚀滞后、刻蚀中止、侧壁弯曲和开槽效应等与传统器件刻蚀不同的现象,讨论了制作高深宽比结构所需的关键技术和检测手段.  相似文献   
1000.
超声电沉积制备纳米铜粉末的机理研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
利用超声电沉积法制备金属纳米铜粉,平均粒径30nm,分散性较好;利用XRD、TEM等进行了成分、粒度、形貌及结构分析,对影响纳米粉末制备的主要工艺因素进行分析和优化。试验表明,电流密度对纳米粉末形成起控制作用,表面活性剂和超声场对粉末分散更为重要。  相似文献   
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