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电流互感器又称为仪用互感器,从基本结构和工作原理来说,它是一种特殊变压器,主要用来扩大测量交流电流的量程。因为要测量交流电路中的大电流时(如测量大容量交流电动机定于绕组中的电流),使用一般的安培计,其量程是达不到要求的,利用电流互感器就可以扩大安培计的量程。电流互感器的基本结构原理图如图1所示。原边绕组匝数很少(只有一匝或几匝),它串联在被测电路中;副边绕组匝数较多,它与安培计或其它仅表串联形成一个闭合回路。根据变压器原理可式中N、N,——电流互感器原边和副边绕组的匝数;K——电流互感器的变流比。… 相似文献
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电化学保护技术及其应用:第四讲 外加电流阴极保护系统 总被引:1,自引:0,他引:1
1概述 在第二讲中已就阴极保护的原理进行了讨论.从中得知,由外部的直流电源向被保护的金属构筑物施加阴极电流,可使其发生阴极极化,达到降低甚至完全抑制金属腐蚀的目的.由此决定了外加电流阴极保护系统的3个组成部分:直流电源,辅助阳极和被保护的阴极.图1是埋地钢质管道外加电流阴极保护系统结构示意图[1]. 相似文献
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Ag/La2NiO4基电触头在直流大电流条件下电弧侵蚀的实验与有限元研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在电接触试验机上测量Ag/La2NiO4基电触头,得到在直流18V、30A的工作条件下的相关实验数据.并进一步分析电触头对的阴极和阳极的表面形貌、电弧侵蚀和质量变化特点.在此基础上,通过对实验中闭合电弧→接触电阻焦耳热→分断电弧→自然冷却过程的分析,建立一个电触头使用过程中的瞬态温度场的计算模型:根据测得的相关实验数据,采用有限元方法对该模型进行计算,得到电触头的瞬态温度场的分布和演化特点.通过计算结果可以较好预测电弧侵蚀的特点以及材料转移方向,并给出关于材料熔化、汽化等方面的许多重要信息.这些结果对于该电触头材料的侵蚀和使用寿命的研究具有一定参考价值. 相似文献
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在熔化极等离子弧焊接(plasma-MIG)试验系统基础上,设计电流、电压信号采集系统,对其电弧电特性信号进行采集,用虚拟仪器软件LabVIEW对其进行处理,得到U-t,I-t,U-I相图.比较了熔化极等离子弧焊与常规熔化极气体保护焊电弧电信号的不同,前者电流、电压波动很小,后者波动很大;研究了熔化极等离子弧焊接方法中MIG电流增大对电弧电信号的影响,并对熔化极等离子弧焊接的不稳定电弧电信号进行了分析,发现内弧对外弧的影响有一定规律性. 相似文献
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电化学保护技术及其应用:第十讲 阳极保护的现状及前景 总被引:1,自引:0,他引:1
1阳极保护的理论基础 阳极保护技术建立在金属钝化理论的基础上,为此首先要对金属的钝性及钝化曲线等作一些简单介绍. 相似文献
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采用ER5356铝合金焊丝对6 mm厚的5083-H111铝合金进行了MIG焊接试验,通过焊接质量分析平台和高速摄像机采集分析了100%Ar、75%Ar+25%He、50%Ar+50%He和100%He四种保护气体下的电弧熔滴过渡形貌和电信号特征。结果表明:随着保护气体中He比例的增加,电弧形貌由钟罩形向扁束状转变,电弧底部有收缩的趋势,电弧光亮的弧柱区域面积减少;电弧电压升高,焊接电流变大,导致电弧收缩和电弧密度提高,从而影响了焊丝的熔化速率,增加了熔滴过渡的频次,焊接电流概率密度曲线变化不大,电弧电压概率密度曲线发散较明显,熔滴过渡趋于不稳定,从短路过渡向亚射流过渡转变,但是熔滴尺寸均匀性变差,熔滴颗粒不均匀。总体来说随着He的增加,电弧稳定性较差,但熔滴过渡形式得到了一定的改善。 相似文献
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介绍某公司连轧管机控制系统及限动齿条飞车保护功能,阐述连轧管机限动齿条飞车保护功能,分析其飞车保护功能的程序实现过程。分析认为:连轧管机限动齿条飞车保护功能已在Φ180 mm限动芯棒连轧管机组中应用,有效避免了因第一架轧管机误带载而引发的飞车事故,提高限动芯棒连轧管机生产效率。 相似文献
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通过适中电流对焊条引弧影响的实验,确定了短路电流在5-15A时,焊条可顺利引弧。采用小电流引弧,然后转换教育界焊接电流的方法焊接薄板,可避免或减少烧穿。 相似文献
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D. Kuang 《腐蚀工程科学与技术》2017,52(1):22-28
In this work, the effect of alternating current (AC) interference on cathodic protection (CP) potential on a X65 steel in a near-neutral pH bicarbonate solution was investigated, and the CP performance under AC was evaluated by weight-loss measurements. The CP potential applied on the steel cannot be maintained in the presence of AC interference. The shift of the CP potential depends on the applied CP level and AC current density. No matter if the direct current potential of the steel is shifted negatively or positively upon application of AC, the steel suffers from increased corrosion. The AC decreases the effectiveness of CP for corrosion protection. The CP standard at ?0.850?V (copper sulphate electrode) that does not consider the AC interference is not appropriate for AC corrosion protection. 相似文献
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