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101.
智能温度控制仪在铝电解铸造保温炉上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
王智堂 《铸造》2007,56(2):211-212
简要介绍了KX-C智能温控仪的性能、特点;结合铝电解铸造保温炉的控制要求,阐述了KX-C智能温控仪对保温炉的恒温控制过程。应用表明,该仪器由于具有控制准确、动作灵敏、接线简单、无需校准、成本较低、可靠性高、无需维护等优点,可很好满足实际生产的要求。  相似文献   
102.
针对某220 kV变电站并联电容器组发热问题频发的情况,对其进行全面检查及统计分析,发现导致该问题的主要原因是电容器连接线与接头连接处线轨较浅,导致接触不良,从而导致发热现象.后期对接触面进行工艺处理,在检修及消缺应用过程中取得了良好的效果.  相似文献   
103.
常胜利 《电工技术》2021,(13):116-118
某220 kV变电站在2018年投运以来多次发生电容器熔丝熔断故障,甚至发生熔丝群爆现象.为了避免再次发生类似事件,对事故发生的原因进行了分析,并制定了相应防范措施,以确保变电站的安全稳定运行.  相似文献   
104.
特高压现场试验中,耦合电容器的介质损耗因数均在10 k V及以下电压下进行测试的,但设备自身存在Garton效应,某些时候所测的异常数据不能真实反映设备绝缘状态.针对特高压换流站800 kV耦合电容器的介质损耗因数测试数据异常,从设备的结构、使用条件及测试方法等进行了异常原因的详细分析,给出了应对设备Garton效应的现场实施策略及设备运行建议.  相似文献   
105.
金属有机框架(MOFs)材料因其大的比表面积、可调控的孔道结构和丰富的活性位点引起了国内外学者们的广泛关注。近年来MOFs基材料广泛应用于能量储存与转化领域,但大多数MOFs基材料的低稳定性和低导电性等缺陷限制了其实际应用。通过对MOFs基材料进行改性,如采用共轭度高的有机配体以增加MOFs材料的稳定性,或MOFs衍生物以提高其氧化还原活性位点和导电性,从而达到提高MOFs基电极材料的电化学性能。主要介绍了原始MOFs及其衍生材料如碳材料、金属氧化物、金属硫化物、金属氢氧化物和金属磷化物等在超级电容器电极材料中的最新研究进展。研究表明,多金属MOFs材料或多金属MOFs衍生物有利于提高电极材料的电化学性能,而导电MOFs材料或MOFs衍生物中的碳材料有利于提高电极材料的导电性。最后对MOFs基电极材料在电化学储能领域中的研究做出了展望,指出MOFs基材料的形貌、组分和导电性是未来研究的发展方向。  相似文献   
106.
氧化铝超浓相输送系统计量新装置的研究开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴举  成庚  代启安 《轻金属》2003,(12):27-29
本文介绍了我国首例铝电解大组氧化铝超浓相输送管路上安装电子秤进行氧化铝静态称量连续下料自动计量新方法、新装置及其使用精度的有关基本情况。  相似文献   
107.
高技术产品用无源元件与中国钽工业发展   总被引:1,自引:2,他引:1  
世界高技术产品市场总体看呈增长趋势,预计2020年销售额将比2000年翻一番。以高技术产品为主要应用领域的电阻、电容、电感等无源元件,也将随着高技术产业的发展呈现出良好的市场前景,但是钽电容器市场近几年表现出骤涨急落的发展态势。由于钽电容器产能过剩,且面临着被替代的威协,因此价格将无法返回到2000年以前的水平,并呈现整体持续走低的趋势。中国的钽工业发展应注重提高企业自身的综合竞争力,加强企业间的沟通、交流与合作,维护我国钽工业的整体利益,增强环保意识,做好国外转移到我国的初级产品和低端产品生产的环保工作。  相似文献   
108.
采用冷等静压-烧结的方法制备了铝电解用Co-Ni-xNiFe2O4(x=5%,10%,15%,20%,质量分数,下同)金属基惰性阳极,并对试样的导电性和抗腐蚀性进行了研究.结果表明阳极试样的电导率随NiFe2O4含量的增加和温度的升高而降低,在900℃时惰性阳极47.5Co 47.5Ni 5.0NiFe2O4和42.5Co 42.5Ni 15.0NiFe2O4的电导率分别为550 S·cm-1和300 S·cm-1.SEM照片表明试样的抗腐蚀性随着NiFe2O4含量的增加而增强.由于氧化作用和铝热反应,电解极化腐蚀速率要比静态腐蚀速率大.  相似文献   
109.
电解电容器铝箔纯交流腐蚀工艺影响因素的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对电解电容器铝箔交流腐蚀体系中各影响因素的研究结果表明,在电流密度为0.5A/cm2,温度为47±2℃;控制腐蚀液中Al(3+)含量及适量添加表面保护剂和辅助添加剂的条件下,可获得最大比电容。通过循环伏安曲线测试,探讨了各因素影响腐蚀的机理及相互关系。  相似文献   
110.
在一台HAL 2 3 0电解槽上安装了 5个带有节能系统 (EnergySavingSystem)的汽缸和一个可用于快速测试寿命的“虚拟”ESS汽缸。测试的目的是使用ESS系统在正常操作中估计空气节省量和证明包括ESS系统在内的打壳装置的预期寿命周期能达到 8年。测试表明ESS系统的预期寿命超过 8年 ,与传统系统相比 ,可节省 5 9%的空气。如果全部使用该系统 ,可节省 65 %的能量。  相似文献   
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