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相似文献
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1.
通过对压敏电阻的特性分析 ,提出了压敏电阻在抱闸线圈保护中起的作用 ,通过实践 ,得出此种方法是一种简单、实用、经济的方法  相似文献   

2.
研究了用于水轮发电机灭磁与过电压保护的高能ZnO压敏电阻在贮能电感释放的能量脉冲作用下的老化现象。研究表明,能量脉冲后,压敏电阻的特征电压、非线性系数和预击穿区V-I特性都发生跌落,而且这种跌落随脉冲次数增加而增加;能量脉冲使压敏电阻发生非对称老化。能量脉冲可以分解直流电压和能量两个分量。高能ZnO压敏电阻在能量脉冲下老化的原因是发生在晶粒耗尽层中和富铋晶界层中的离子迁移使双Schottky势垒降低。  相似文献   

3.
我国高纯TiO2的市场现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
我国高纯TiO2的主要市场在PTC热敏电阻、MLCC、半导体电容及SrTiO3基压敏电阻.年市场需求约6300t,其中,PTC热敏电阻约需1200t、MLCC约需5000t、半导体电容约需65t,SrTiO3基压敏电阻约需35t.高纯TiO2的国内售价,仅是日本东邦TiO2的1/3~1/2.  相似文献   

4.
纳米TiO2对ZnO压敏电阻的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
制作低压ZnO压敏电阻的一般方法是渗入TiO2作为晶粒助长剂.TiO2的加入可降低压敏电压和非线性系数,增加漏流,这是由于晶粒发育不均所至.而掺入纳米TiO2的ZnO压敏电阻晶粒生长较为均匀,非线性系数和静电容量增大,烧结温度下降.  相似文献   

5.
《有色设备》2004,(1):47-47
日前 ,常州星翰有限公司的“贴片型压敏电阻”项目落户常州电子科技工业园 ,即将正式投入生产。该公司的贴片型压敏电阻采用半导体陶瓷材料借助先进的积层技术生产 ,产品的电磁兼容性和热导性领先于同类产品 ;产品采用无引脚型晶片 ,体积和接点比传统的齐纳二级管及圆片型突波抑制器更小 ,可以有效地减低接脚电感量 ,并且保证在低于 0 5ns的时间内快速反应 ,具有瞬间抑制电压、滤波、防静电、防止电磁干扰等特性。贴片式压敏电阻将投产  相似文献   

6.
三极环形压敏电阻分选仪可对三极电压测试,并逐一和上、下限电平比较,同时计算三极电压的差值并和设定的超差电平比较,然后将测试结果显示出来,整个过程用时小于0.5s。测试结果分为合格、偏高、偏低和超差四类,测试精度为0.8%。和用普通压敏电阻测试仪人工分选的方式相比,其准确率提高5倍以上,劳动效率提高3倍以上。  相似文献   

7.
硅整流器因具有许多优点,而被广泛应用于冶金等部门。鞍钢各变电所也安装了多台,因此在设计、运行方面积累了不少经验。自冷式1650V、1500A硅整流器的技术设计就是一例。其主要内容包括设计原则、硅元件串并联计算及抑制过电压的压敏电阻选择计算等,对硅整流器的设计和使用有一定参考价值。  相似文献   

8.
提出了原设计中发电机灭磁回路与转子过压保护存在的问题,分析了DM2型与DMX型灭磁开关在开断直流电弧时及开关动作可靠性上的差异,指出用DMX型替代DM2型灭磁开关以及使用ZnO压敏电阻承担发电机转子回路的灭磁与过压保护对实际运行的影响,同时概括了新型灭磁开关及转子过压保护装置的运行注意事项。  相似文献   

9.
矿山机械制造厂的中频感应加热淬火设备,存在着过电压击穿逆变可控硅的严重问题,不仅影响设备的作业率,而且造成很大经济损失。文内对几种损坏SCR的过电压进行了分析,据此采用压敏电阻吸收器对逆变SCR进行过压保护,收到了良好的效果和可观的经济效益。  相似文献   

10.
ZnO压敏陶瓷是一种半导体陶瓷材料,用它制作的压敏电阻器具有优异的非线性特性。目前已广泛应用于电子仪器和电力装置领域中。MnO_2是ZnO压敏陶瓷中的改性掺杂。本文采用传统氧化物陶瓷路线制备MnO_2含量不同的ZnVTiO基压敏电阻。采用耐压测试仪、激光共焦显微镜和X射线衍射仪对样品进行电性能、显微组织和相组成等分析,以研究MnO_2的影响。  相似文献   

11.
安阳钢铁集团有限责任公司第一炼轧厂是新建的工艺先进、自动化程度高的现代化高速线材厂 ,它大量采用了目前最先进而又成熟的装备技术 ,其中斯太尔摩冷却运输线和集卷区电气传动系统均采用了西门子 6SE70系列全数字矢量控制变频调速系统 ,并将集中整流、分段逆变技术成功地应用于该工程中。该系统主要由交流进线电抗器、自耦变压器、高性能压敏电阻吸收装置、整流回馈单元 (6S70 38 2EH85 IAA0 )、逆变器 (6SE70系列 )、输出电抗器及变频电机等构成。6SE70系列传动装置均配有一块CBP通信模板 ,以便于与PROFIBUS DP总线相连接 ,…  相似文献   

12.
通过对包覆法制备ZnO压敏陶瓷粉体的研究,证明包覆法可以制得恒定组成的复合粉体,该粉体经压制烧结后制成的ZnO压敏陶瓷,与用传统氧化物混合法制备的ZnO压敏陶瓷相比,其一致性更好、耐电流冲击能力更强、击穿电压更高,烧结密度达5.52 g/cm3,明显高于传统机械混合法的5.40 g/cm3;制备出的压敏电阻片性能为:漏电流小于10μA,击穿电压为240 V/mm,最大非线性系数为45。  相似文献   

13.
大容量整流电源通常由变压器、整流柜及用于整流柜、变压器冷却的泵、风机等辅机部分组成。大容量整流电源在冶金行业,特别在铝电解行业具有举足轻重的地位,其正常运行直接关系到整个生产系列的安全稳定,一个年产15万吨的电解系列,停电5个小时其损失可达几千万元,因此,要采取一切可能的措施保证整流电源的正常运行,完善、可靠的保护设置可以及早发现机组异常情况,及时切除故障,防止事故扩大,对保证系统安全运行具有重要意义,下面对大容量整流电源所需设置的保护作具体介绍:电压保护Voltage protection 1.采用氧化锌压敏电阻、快熔组成过压吸收回路,吸收电网过电压、操作过电压以及雷电过电压,由快熔所带的微动开关发出故障信号。  相似文献   

14.
采用添加微量La2O3的方法,提高氧化锌压敏阀片的电位梯度,使之具有优良的综合性能。同时研究了数量La2O3添加剂对氧化锌压敏电阻片的压敏电位梯度的影响,并通过SEM测试手段对其微观组织结构进行了分析研究,从理论上探讨了La2O3影响氧化锌压敏阀片压敏电位梯度与组织的机理。研究结果表明,在0-0.08mol%分成范围内,随着La2O3含量的增加,氧化锌压敏阀片的压敏电位梯度明显提高;当La2O3含量超过0.08mol%时,随其含量的增加,氧化锌压敏阀片的压敏电位梯度又呈降低趋势。其原因是La2O3加入到氧化锌压敏阀片中,La主要以固溶的形态分布于ZhO的晶内和晶界处,使ZnO晶体的自由电子浓度增大,进而使填隙锌离子Zni的总浓度下降,因此填隙锌离子的传质能力下降,抑制了ZnO晶粒的生长、因而晶粒尺寸随La2O3的添加量下降,压敏电位梯度显著提高。  相似文献   

15.
供用电专业氧化锌压敏电阻过电压保护器的选用………………(1-1)线路故障对机组运行的危害…………………………(1-3)电机间歇运行的自控电路……………………………(1-5)高能耗变压器的改造…………………………………(1-6)变频调速装置在供水系统中的应用…………………(1-8)接触器采用无声节电线圈……………………………(1-10)电流检测保护回路应避免多点接地…………………(1-11)电机单相运行的分析…………………………………(1-11)仪表空压机控制系统的改进…………………………(1-12)10kV油浸电缆中间接头内屏蔽处理的探讨……(2-1…  相似文献   

16.
立式石灰炉是烧结法氧化铝生产工艺中不可或缺的关键设备。通过石灰炉生产的配料及风量控制系统的独特设计,实现了石灰炉配料及煅烧的高效、稳定,有效提高了煅烧效率及质量,减小了系统单位消耗,实现了节能优化控制及生产的精益化操作。  相似文献   

17.
发电机进相运行是实现电网无功平衡及电压稳定的有效措施,是发电机安全、可靠、灵活的运行方式之一。介绍了发电机进相运行的机理及对机组本身的各种影响及限制条件,根据在钢铁厂内发电机实际进相运行经验,总结了发电机进相运行时需要注意的问题并提出了相应措施。  相似文献   

18.
多极镁电解槽电流效率的影响因素探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
电流效率高低直接影响电解槽的产量及运行成本。以多极镁电解槽的实际运行状况及各项操作控制为依据,论述了影响多级镁电解槽电流效率的最主要因素是电解槽温度、电解质成分、电解质组分及电解槽的密封剂负压控制。总结归纳出了各点的最佳控制指标,并指出了生产中的精细化操作是实现高电流效率的必要条件。  相似文献   

19.
化学成分是决定金属材料性能和质量的主要因素。国内外绝大多数金属牌号均规定了相关的化学成分,有的甚至作为主要指标进行验收。样品制备是化学检测的重要的第一环节,检测样本的代表性、合规性、无污染性可直接影响最终的检测结果。文章列举了铝及铝合金、钛及钛合金、镁及镁合金、锌及锌合金、镍合金、铜合金、钢及其它化学分析试样的制备方法。  相似文献   

20.
全方位炭块自动校正机是新一代用于炭块堆垛车间的专用设备,同时也是实现堆垛多功能起重机无人驾驶的关键设备。介绍了全方位炭块自动校正机的组成、结构及用途,并对主要结构部件及配套件选型进行了计算,同时重点阐述了该设备的检测原理及具体结构。该设备的研制成功对实现堆垛多功能起重机无人驾驶具有重大意义。  相似文献   

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