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为解决常用高压无感电阻中存在的小电感和高电位梯度难于同时满足的矛盾,提出和分析了一种在圆柱形绝缘支架上开槽的新型绝缘结构及其原理,介绍了所制作的高压无感电阻在高压大电流毛细管快放电装置中作高压测量、波头、吸能电阻的应用。新型绝缘结构能通过增加开槽深度来增加高压无感电阻相邻匝间的沿面放电距离,但不会增大相邻匝间的间距,故可有效提高高压无感电阻的电位梯度而不会增加电阻的残余电感,它特别适用于以空气作介质的高压无感电阻或纵向空间受限制的场所。 相似文献
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卢望威 《电子制作.电脑维护与应用》2006,(6):44-45
自动星期指示器图1中的光敏电阻R1装在窗户架上。早晨太阳升起时,R1阻值逐渐地减小,致使TR1导通。从而通过R2和C2整形电路送给IC1时钟输入端一个高电位。IC1(4017)是带有译码分配级的十进制计数器。IC1的首次7个脉冲输出去驱动LED发光二级管,指示星期的某一天,例如Qo=星期日,第二次7个脉冲输出指示星期一等等。同时只有一只LED点亮,每个都分别通过共同的电阻R4连接到零线。预置电位器VP1,可调节灵敏度,C1用于电源平滑滤波。在首次接通电源时,按钮开关S1手工调节星期的那一天,但只能在TR1 相似文献
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在我国中西部海拔超2000m地区,曲率半径达0.25~1m的屏蔽球金具在特高压直流输电换流站阀厅中应用广泛,其与地面、墙壁形成的球–板间隙直接影响整个输电系统的绝缘安全及经济成本,因此研究高海拔地区大尺寸球–板长间隙放电转化特性具有重要的理论意义和工程价值。该文在海拔2200m的青海特高压试验基地开展3m间隙距离下,曲率半径为0.30、0.65、0.80m的球–板间隙正极性操作冲击放电试验;对比分析3种电极结构各放电阶段的瞬时光功率、空间电场强度、高电位电流等光电特征物理参量;计算其初始流注注入电荷量、电场强度空间分布、初始流注长度、流注茎温度等物理特征值;研究间隙结构对大尺寸电极放电转化特性的影响。结果表明:间隙距离一致,球电极曲率半径越大时,初始流注长度越长、产生空间电荷量越多、流注茎温度上升速率越快、流注逐渐成为放电过程的主导。研究结果可为今后高海拔地区换流站阀厅选择合适的屏蔽结构、有效增强间隙操作冲击绝缘水平及减小设备尺寸等提供参考。 相似文献
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《精细化工》2017,(3)
采用溶胶-凝胶法制备了LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4正极材料,并利用Zn F2对其表面进行包覆改性。XRD、SEM和TEM测试表明,包覆处理不影响材料的晶体结构,2%(质量分数,以LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4质量计,下同)的Zn F2在LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4表面形成了约7 nm厚均匀包覆层。对未包覆的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4和1%、2%、3%的Zn F2包覆后的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4的电化学性能进行了考察,发现Zn F2包覆能够减弱电解液与LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4正极材料之间的相互作用,稳定电极表面,提高材料的电化学性能。其中,2%Zn F2包覆样品表现出最佳的循环性能和倍率性能,0.2C电流倍率下循环200圈后,其放电比容量维持在109.0 m A·h/g,保持率为79.7%;5 C电流倍率下循环500圈后,放电比容量维持在94.2 m A·h/g,保持率为85.6%。 相似文献