新站大电流寿命测量系统(关于新站大电流寿命测量系统的简介)

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10KV、35KV是中性点不接地或经消弧线圈接地系统,Ct一般都安装在A和C相,当任何一相发生接地故障时,流过故障点的电流为电容电流和补偿的电感电流之差,该电流很小,允许运行2小时,不需要跳开关,当两相发生接地故障时,比如A和C相同时接地,因A和C相都安装了CT,所以A/C相同时跳闸,如iv A/B或C/B相发生接地故障时,因B相没有CT,因此B 相检测不到短路电流,所在发生B相接地故障的线路不会跳闸,A或C相接地的故障的线路跳闸,跳闸线路少了一条,两点接地故障变为单相接地故障,允许继续运行。

110KV系统是大电流接地系统,单相接地故障就是单相短路,必须立即跳开关,因此三相都安装CT 。

35KV一出线柜中测量互感器400/5A,计量互感器和保护用互感器就是800/5A,是设计选型错误,CT不管用于什么目的,其它一次电流都是根据线路的最大负荷电流选择。不过,上述选型也不影响使用,只是可能计量误差大一点。

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电容式电压互感器(CVT)在国外已有四十多年的发展历史,在72.5~800kV电力系统中得到普遍应用。国产CVT从1964年在西安电力电容器厂诞生以来,也积累了三十五年的制造和运行经验,现已进入成熟期。尤其是近几年,国产CVT在准确度及输出容量的提高以及成功地采用速饱和电抗型阻尼器使铁磁谐振阻尼特性和瞬变响应特性明显改善等方面有了突破性进展。电力部门广大用户普遍认识到:国产CVT已达到或超过电磁式电压互感器(VT)的各项性能指标,同时还具有绝缘强度高、不会与系统发生铁磁谐振、高电压下价格较低以及可兼作耦合电容器用于载波通信(PLC)等优点。所以,“九五”以来,国产CVT得到广泛应用,产品电压范围覆盖35~500kV。在110~220kV,CVT用量已占绝对优势,不仅在新站优先选用,在老站改造中往往用CVT取代VT,330~500kV等级无一例外地选用了CVT。即使在35~66kV,CVT价格并不占优势,考虑到从根本上消除VT与系统产生的铁磁谐振,有的电站也选用了CVT。1995年以来,CVT产销量平均以每年25%的高速增长,1998年达到4700台,占110kV及以上电压互感器的90%。

在此期间,随着电力电容器绝缘技术和材料科学的发展,国外CVT在设计和制造工艺方面又有了很大改进,还有一些新型产品的发展动向。我们应当及时总结国内外CVT的制造和运行经验,进一步促进国产CVT的发展,为我国的城乡电网建设改造和超高压电网建设提供优质、可靠的产品。 CVT的高电压主要由电容分压器承受,因而电容器的介质材料选用是十分重要的。八十年代后期,国内外几乎同时用聚丙烯薄膜与电容器纸复合浸渍有机合成绝缘油介质取代电容器纸浸矿物油介质。由于薄膜耐电强度是油浸纸的4倍,介质损耗则降为后者的1/10,加之合成油的吸气性能良好,采用膜纸复合介质后可使CVT电容量增大,介损降低,局部放电性能改善,绝缘裕度提高。同时由于薄膜与油浸纸的电容温度特性是互补的,合理的膜纸搭配可使电容器的电容温度系数大幅降低。这些都为CVT准确度提高和额定输出增大以及运行可靠性的提高创造了条件。

近几年,所用介质材料性能不断提高,电容器制造工艺和绝缘结构设计不断改进。国外薄膜与纸的搭配按层数分有1膜2纸、2膜1纸、2膜2纸等,绝缘浸渍剂有烷基苯(ABB称FARADOL300)、M/DBT和SAS-40等。国内采用的固体介质一般为2膜3纸,也有用2膜1纸的;浸渍剂主要是烷基苯,有的产品用PXE,特殊情况下也有用M/DBT的。国内外介质结构和浸渍剂的应用的发展基本上也是同步的。为降低电容器元件边缘场强,国外采用了铝箔折边、突出的新结构。有的采用较厚铝箔作元件电极的引出,而不用传统的铜引线片,这可防止引线片对介质的损伤并能使边缘场强均匀。电容器心子的支架很早就采用电工纸板而不用胶纸板。国内参照国外先进技术现已开始采用铝箔引出电极并已用电工纸板取代传统的酚醛纸板,这有利于支架绝缘的真空干燥浸渍,充分排除气泡和水份,消除了引起内部故障的可能性。 CVT内部含有电容和非线性电感元件(中间变压器、补偿电抗器),在一次突然合闸或二次短路消除产生的过电压作用下有可能产生内部分次谐波铁磁谐振现象,危及CVT本身的安全,影响二次测量、保护的正常工作,所以采用适当的阻尼器是CVT的一项关键技术。国外CVT从八十年代就开始采用速饱和电抗器型阻尼器,在正常运行情况下阻抗很大,消耗功率很小,不影响测量准确度。当谐振过电压产生后电抗器饱和,大电流通过与其串联的电阻,消耗功率很大,能在10个工频周期内迅速阻尼铁磁谐振。西容厂在国内率先进行了各种阻尼器的研究和应用,经历了电阻型、谐振型到速饱和型阻尼器的发展过程,1990年开发成功的速饱和型阻尼器,现已在国内全行业推广应用。

象任何新技术的应用一样,速饱和阻尼器在应用中也遇到和解决了一些新的技术难题。问题就在于按IEC标准和国标做铁磁谐振试验合格的产品,有的在投运时还会发生内部持续的铁磁谐振现象,伴随着输出电压波形畸变和异常响声。为此我们进行了技术攻关,采取一系列的技术和质量控制措施:首先对外购的速饱和电抗器用坡莫合金铁心特性参数进行严格检测,并适当降低了中间变压器的磁密。而后又经过深入研究,得到了新的认识,总结出一套新的铁磁谐振试验方法,用它试验合格的产品能确保在任何电冲击下(包括现场在额定电压下合闸突加电压)都能有效防止铁磁谐振的产生,用这种试验方法重新选择了阻尼器参数,并用来进行CVT的出厂检验。经过在天津杨柳青电厂和宜昌供电局的现场验证,以及1998年生产的1500多台CVT无一发生谐振的实践,说明改进措施是有效的,是国产CVT的一大技术进步,同时也否定了所谓“国产CVT解决不了谐振问题”的说法。其实,国外CVT在中国运行中也曾发生过谐振问题,近几年也进行过改进,能否确保不再发生谐振,尚未在中国得到验证。

采用先进的速饱和电抗型阻尼器,不仅能有效地阻尼铁磁谐振,而且会使CVT的瞬变响应特性得到明显改善。采用谐振型阻尼器的CVT在一次侧短路后,经20ms,二次侧剩余电压不超过10%,采用速饱和阻尼器后剩余电压可降到5%以下,能满足现代快速继电保护的要求。 国外CVT普遍注意造型美观,防腐性能较好。外露金属件由铝合金制成或是热镀锌的,油箱是铝合金焊接或铸造而成,螺栓、螺母等紧固件由耐酸钢制成,可以做到现场不必重新涂漆。内部结构上也有许多独到之处,变压器用环形铁心,电抗器用C形铁心,中压套管由环氧树脂真空浇注而成,中压端子与电磁装置连接用弹簧片实现压力接触,不用连接导线。为了使用方便,ABB公司CVT将电压调节抽头引出油箱,当运行中二次负荷变化时经过调节可使精度不变或提高,甚至还可实现电磁装置和电容分压器在现场重新组合。为节省安装面积和费用,国外CVT一般都允许将线路阻波器装在顶部。

国产CVT在这方面有一定差距。加工粗糙,防腐性能差,在结构上为用户考虑不够。近几年情况开始转变,工厂购置了数控机床、加工中心等精密设备提高加工精度,开始使用真空浇注环氧树脂的中压套管,有的产品如(TYD4500)已将误差调节端子引出,开发出CVT耦合电容器顶上装有阻波器的一体化装置(内含结合滤波器)并通过了抗地震试验。在防腐方面,国内热镀锌质量尚差,我们采用了油箱喷塑新工艺,紧固件经过渗锌处理,显著提高了防腐性能。 ①绝缘可靠性高。作为承受高电压的电容分压器,其介质强度是最重要的因素,介质击穿不仅会影响CVT的测量准确度,更严重的是有可能造成电容器爆炸、起火的恶性事故。国产CVT中电容器介质工作场强一般为进口产品的70%以下,加之绝缘结构的改进,严格控制油中微量水份,降低了电容器介损和局部放电量,其绝缘特性明显高于进口产品,这在国内大量的运行经验中得到了验证。最近我国进口国外某公司的500kV和220kV CVT发生了严重的爆炸事故和电容器介质击穿故障,更换为西容厂生产的CVT后投入了正常运行。所以,正如无功补偿用国产并联电容器可靠性高一样,国产CVT的绝缘可靠性也比进口产品高,能更好地适应国内市场的需要。

②能可靠地阻尼铁磁谐振。经过对速饱和阻尼器进行大量的应用研究和改进,并按严格的工厂标准进行质量控制,确保出厂的每一台CVT均能够在从低到高至额定电压因数的任何电压下有效阻尼各种频率的铁磁谐振,这已在大量的运行实践中得到了证实。

③优良的瞬变响应特性。由于设计参数选择合理,采用速饱和阻尼器的国产CVT均能保证在一次短路后其二次剩余电压在20ms内降到5%以下。而国外CVT一般只保证剩余电压为10%,仅个别产品能达到5%。这样,国产CVT在配合快速继电保护方面也有一定优势。

④能用来进行电网谐波的监测。一般说来,由于采用工频下电感和电容互补原理,在CVT的二次端子测量高次谐波电压就会有较大误差。然而,西容厂在CVT上配备一个部件,提供一对谐波监测端子,就可利用电容分压器来准确测试电网谐波,其误差满足国标GB/T14549《电能质量——公用电网谐波》的要求。该技术已批准为国家实用新型专利。 ①外观设计与制造工艺与国外差距较大。整体造形不够美观,加工和装配质量粗糙,这与基础件水平低(如瓷套外观质量)、工艺装备落后和质量控制不严有关。

②金属外露件防腐处理差。国外铸铝合金或铝合金焊接件且不说,其热镀锌质量也远比国内好。国内不仅热镀锌质量差,油漆也有脱落和退色现象,使用中需多次涂漆。

③对用户的使用要求注意不够。有的参数和特性尚未提供试验数据,如电网频率变化对CVT测量精度的影响、电容器1A高频电流的承受能力试验、介损随温度的变化曲线等。国外CVT大都允许装载线路阻波器,国产CVT只有110kV的产品在个别场合下是由用户自己组装使用的。 4.1 首先针对国产CVT目前存在的差距改进设计和制造工艺,全面满足IEC标准、国家标准、电力标准与规程以及使用部门的特殊要求,降低故障率,真正实现免维修、少维护。

4.2 采用当代新技术,大力开发新型CVT产品。国外电容分压式光电电压互感器已经问世,IEC《电子式电压互感器》标准草案正在讨论中,国际大电网会议也把研制光电互感器作为未来开发的新技术进行研究。国外专家普遍认为,由于有接口、容量、习惯等各方面的问题,近十年光电互感器不会有大规模的发展, 但在十年后会有一个大发展,在发展的数路上先会是低电压的,取得经验后逐步向高电压发展。国内已有人投入力量开发电子式电压互感器,今后会跟踪国外新技术的发展,逐步达到实用化并实现规模化生产和应用。

4.3 产品向难燃、防爆和更高电压等级发展。采用硅橡胶合成套管和充SF6气体的独立式CVT和G1S配套用CVT具有耐污、防爆、难燃和绝缘可靠等优点,近期有望开发成功。随着我国西电东送的实施,西北电网更高电压等级750kV已基本确定,研制750kV CVT已成当务之急。 近几年CVT在我国发展迅速,也积累了丰富的使用和监测经验。但由于制造厂对产品性能的介绍和技术服务未能跟上,也出现了一些有待解决的应用技术问题。随着产品的发展和供电可靠性要求的提高,CVT的应用技术也将相应发展和提高。

①二次输出的合理选择。CVT的二次额定输出是由二次所接测量和保护装置所需负荷的总和决定的,CVT输出越大,制造成本和价格就越高。根据国外经验,一般按二次实际负荷的1.3~1.5倍来确定CVT的额定输出较为合理。现代继电保护和测量的负荷不大,根据标准,当实际负荷低于CVT额定输出的25%时,误差就有可能超出相应准确级的规定值。所以,应当走出“输出越大越好”的误区,从实际需要出发提出要求。

②现场试验方法的改进。CVT是全密封、免维修设备,在安装投运前和每年一次的预防性试验中不必要按出厂试验项目逐一测试,更不要打开产品检查内部结构和进行试验。现场试验目的是检查运输和运行过程有无异常变化,试验项目和要求已在产品使用说明书中给出,它包括电容器的电容和介损(tanδ)测量及中间变压器各绕组的绝缘电阻测量。必要时也可进行准确度的比对(同型号、规格产品相互比较)测试。

对单柱式结构CVT的下节电容器测试时,只需测试整台电容器的C和tanδ,而无必要分别测C1和C2。因为C1和C2由同样的电容器元件串联而成,装在同一瓷套内,内部绝缘油也是连通的,在整体测试时得到的是C1和C2串联数据,可以与出厂数据或上次试验数据相比较,来判断电容器是否良好,完全能反映C1和C2的元件击穿或受潮情况。过去曾有用所谓“自激法”从二次加压来分别测C1和C2的,大量的实践表明“自激法”问题较多。一方面试前、试中和试后恢复有很多注意事项,容易出现差错造成设备仪器的损伤;第二是测试电压很低,回路本身又有较大误差,致使测量结果误差很大,难以判断产品是否正常。只测电容器整体C(即C1和C2串联)和tanδ是既简单又可靠的方法,这是很多地区运行监测人员实践经验的总结。

③运行监视。CVT本身是计量器具,二次电压的幅值、相位和波形能反映出设备本身的运行状况,可以说是自具在线检测功能的。应当利用这一有利条件,在运行中注意监视和比较同组或同一次电压产品的二次电压的幅值、相位和波形,某相电压有突变可能是内部故障的信号。另外,开口三角电压的突然升高或产品在运行中发出异常响声时也应引起高度重视,及早对产品作进一步检查。

④现场误差调整和电容器调配。通常结构的CVT在现场是不能进行误差调整的;带有电压、相位调节端子引出结构的CVT有可能在现场根据二次负荷的变化来调节输出电压以保证产品的准确度,或者实现单元电容器的重新调配,这些工作应在确有必要时,并且要有制造厂专业人员参加的情况下才能进行。

CVT(无级变速器)与其他变速器的区别及优势:

1.自动变速器(AT):

CVT 与 AT 相比,变速连续不间断、没有换挡冲击现象,变速范围宽,起步较快,高速 行驶发动机转速低,油耗比 AT 减少 10%以上。

2.双离合自动变速器(DSG)

CVT 与 DSG 相比结构简单且变速范围比 DSG 宽,在高速状态油耗较低,CVT 起步使用液力变矩器,以传动液传动动力,没有部件发生摩擦,可以做到与车同寿命,终身免维护。

3.链条传动无级变速器

CVT 采用钢带传动,与链条的传动方式刚好相反,为推式传动(主动轮通过钢带的推 片推动被动轮)推片侧面的下半部分与带轮接触,摩擦面积较大,推式传动比拉式传动可以传递更大 的扭矩,所以东风日产的 CVT 可以匹配 3.5L 大排量的发动机。

4.离合器式无级变速器

CVT 采用了液力变矩器,有增加转矩的作用使起步加速性能有很大的提高。液力变矩器的超低转速使斜坡起步和倒车入库时能精准操作。与液力变矩器搭配的 CVT 可以装在需要超强扭矩的 越野车上,这种组合提高了汽车的爬坡能力,大大提升了汽车行驶崎岖路段的能力。另外,液力变矩 器以传动液传递动力,没有摩擦现象,延长了 CVT 的使用寿命,可以做到终身免维护。

大型地网接地电阻测试仪的电压输出

ina导轨,1975年来自德国INA公司。

基本介绍 中文名 :ina导轨 国家 :德国 来源 :INA公司 时间 :1975年 INA导轨类型,INA导轨选型,套用领域,发展,INA导轨结构描述,六列直线循环滚珠轴承及导轨组件简介,六列直线循环滚珠轴承及导轨组件特性,四列直线循环滚珠轴承及导轨组件简介,四列直线循环滚珠轴承及导轨组件特性, INA导轨类型 德国INA公司自1975年开始进入直线运动领域以来,INA制定了多种系列的产品,解决了在机械设计和制造等领域的大量问题。INA导轨被广泛套用于:装配机械、立体装卸、医药机械、起重机械、雕刻机械、拉伸机械、焊接机器人、切割机械、一般性机械以及工业生产中的防护面板等众多领域。其主要产品有:INA伸缩导轨、INA抽屉式导向件、INA直线轴承、INA线性元件、INA线性滑轨、INA重负荷导向件、INA重负荷导轨等。

德国INA轴承公司自成立以来,一直致力于产品的创新,以满足客户之所需,并提供高质量的保证,使之成为全球进口轴承首要供应商以及汽车制造商公认的合作伙伴。

目前,公司拥有30多家生产厂,三万多名员工,开发的广泛产品有:滚动轴承,滑动轴承,组合轴承,ina直线导轨系统,高精密产品,发动机零部件。

ina导轨 ina导轨 INA导轨选型 INA-KWVES型,KWVESN型,KWVEH型滑块、TKVD型导轨[四方型滑块]

KWVE15S,KWVE20S,KWVE25S,KWVE30S,KWVE35S,KWVE45S,滑块型号,KWVE20SN,KWVE25SN,KWVE30SN,KWVE35SN,KWVE45SN,滑块型号,KWVE25H,KWVE30H,KWVE35H,KWVE45H,滑块型号,KUVE15S,KUVE20S,KUVE25S,KUVE30S,KUVE35S,KUVE45S,组合型号,KUVE20SN,KUVE25SN,KUVE30SN,KUVE35SN,KUVE45SN,组合型号,KUVE25H,KUVE30H,KUVE35H,KUVE45H,组合型号,TKVD15,TKVD20,TKVD25,TKVD30,TKVD35,TKVD45,导轨型号,产品广泛套用于各种车床、磨床、工具机、喷涂设备、数控工具机、加工中心、、测量仪器、精密测试仪、电子、自动化机械、纺织机械、汽车、食品机械、医疗器械、印刷机械、包装机械、木工机械等众多领域。德国INA滚动轴承及线性导轨,以其特殊设计和可靠质量,在全世界动力传输设备和各类工具机上发挥关键作用。INA直线导轨系统,包括直线导轨,直线套筒,直线光轴,滚珠花键,滑动单元等,大量现货,欢迎任何垂询。 套用领域 产品广泛套用于各种车床、磨床、工具机、喷涂设备、数控工具机、加工中心、、量测仪器、机密测试仪、电子、自动化机械、纺织机械、汽车、食品机械、医疗器械、印刷机械、包装机械、木工机械等众多领域。 INA轴承产品涉及的行业包括:机械行业,建筑行业,水力和风力工程行业,工具机及制造机械行业,材料处理及包装行业,电动工具行业,变速箱行业,半导体行业,泵与风机行业,工业机器人及自动化行业,橡胶、塑胶及化工行业,纺织行业,拖拉机行业等。 发展 ina导轨,隶属于舍弗勒集团旗下的德国INA导轨公司,成立于1946年,总部位于德国的纽伦堡。德国INA轴承公司自成立以来,一直致力于产品的创新,以满足客户之所需,并提供高质量的保证,使之成为全球进口轴承首要供应商以及汽车制造商公认的合作伙伴。

目前,公司拥有30多家生产厂,三万多名员工,开发的广泛产品有:滚动轴承,滑动轴承,组合轴承,ina直线导轨系统,高精密产品,发动机零部件。

ina导轨精湛的滚动轴承技术,工艺先进的生产工厂,优质超群的质量标准使INA进口轴承在全球享有盛名且经久不衰,在千百万次实际套用中已经得到充分证明,此产品是兼有成本和效益的可靠机械备件,为旋转运动和直线运动乃至各种专用技术提供各种不同尺寸系列。为各行业各种专用技术提供各不同尺寸系列,为各行业的设计人员提供了难能可贵的技术支援。 INA导轨结构描述 主要套用在需要承受极高的载荷,但仍能确保高刚性和高精度的场合。预载的直线导轨尤其适用于大行程的工具机行业。直线循环滚柱轴承及导轨组件有满滚柱设计和带链式保持架设计。直线导轨系统包括至少一个滚柱滑块、一根导轨及塑胶填塞片。

直线循环滚柱轴承及导轨组件是X-Life质量的直线导引系统。意味着提升的技术特性,坚固耐用并且运行寿命长。 六列直线循环滚珠轴承及导轨组件简介 球单轨组件(六排球系列)这种直线导轨有六列滚珠,是INA滚珠滚动体的直线导轨中承载能力最高和刚性最高的。滚动体与滚道的接触为两点接触。外面的四列滚珠承载压力,里面的两列滚珠承载拉力。该系统已预载以提高刚性。由于采用了模组化设计,导轨可与同尺寸所有类型的滑块相配。

KUSE系统的附属档案范围广泛。包括导轨的填塞片和封盖条,还有合适的安装工具。在润滑和密封方面,有大量的润滑和密封单元。锁紧滑块为纯机械式锁紧结构,套用于需要附加刹车和夹紧功能的场合。 六列直线循环滚珠轴承及导轨组件特性 直线循环滚珠轴承及导轨组件KUSE是满滚珠的系统并已预载。可用于行程没有限制、高载荷或极高载荷、刚性要求高或极高的工况。

系统包括至少一个满滚珠滑块、一根导轨及塑胶填塞片。系统可拆分开来订购滑块KWSE和导轨TKSD或者作为一个单元KUSE。在一个单元中,一个或多个滑块安装在一根导轨上。

六列直线循环滚珠轴承及导轨组件承载能力

该直线循环滚珠轴承及导轨组件有六列滚珠。四列外部滚珠的接触角为45°两列内部滚珠的接触角为60°,图1。四列滚珠承载压力,两列滚珠承载拉力,六列滚珠承载侧向力。系统可承受所有轴向的载荷–除运动方向以外–以及绕各个轴的扭矩。 四列直线循环滚珠轴承及导轨组件简介 满滚珠(四排球系列)KUVE..-B是满滚珠的设计,因此具有较高的承载能力。因此它适用于高的承载能力和刚度并且动态特性要求高的场合。带球兜型保持架直线循环滚珠轴承及导轨组件KUVE..-B-KT具有球兜型保持架,这些球兜保证滚动体彼此分开,因此避免了碰撞噪音,实现了运行时低噪音。

带齿的导轨(齿位于导轨下面或者齿位于导轨侧齿)为了驱动导轨,可以使用KUVE..-B-ZHP导轨下面带有右旋的斜齿,或者齿条ZHST..-SVS+导轨TKVD的组合,斜齿位于侧面。相对于没有齿的导轨,这些设计更加的实用,允许简单的周边结构,为直线轴承的布置提供了更多的方便。

集成电磁测量系统直线循环滚珠轴承及导轨组件和电磁测量系统的组合为需要精确测量移动距离的套用,提供了紧凑的和高性价比的解决方案。通过绝对数字式或者增量式测量方法进行测量。

附属档案,KUVE系统具有广泛的附属档案。包括导轨的填塞片和封盖条,还有合适的安装工具。对于润滑和密封,包括KIT系统,例如长效润滑单元、钢片刮屑片、端部密封件和密封条。对于带齿的导轨系统,有变速箱、马达和传动轴。 四列直线循环滚珠轴承及导轨组件特性 四列直线循环滚珠轴承及导轨组件是直线导引系统中产品范围最广泛的一类。具有较高的承载能力和刚度,用于要求高的载荷,好的动态性能,运行位置精确和运行摩擦低的场合,导引系统是有预载荷的,行程长并且不受限制。

根据运行条件,加速度最大可以达到150m/s2,速度最大可以达到360m/min。当计画使用附属档案并且速度_180m/min,请联系我们。系统有满滚珠和带球兜型保持架两种设计。一个直线导引系统至少包括:一个滑块、一根导轨和塑胶填塞片。四列直线循环滚珠轴承及导轨组件在标准情况下,是预先加注润滑脂的。四列直线循环滚珠轴承及导轨组件具有X-life的质量,经过了技术改进,更加结实耐用,并且有更长的寿命。

满滚珠,系列KUVE..-B是满滚珠的,由于具有最大可能数量的滚动体,满滚珠的直线导引系统具有很高的承载能力和刚度。

带球兜型保持架系列KUVE..-B-KT相对于满滚珠设计,为了减小循环运行时的噪音,滚动体使用塑胶保持架引导–叫作球兜。这样,带有球兜保持架的系统运行噪音就比满滚珠的系统小很多。每一个球兜型保持架容纳四个滚珠,由于球兜保持架没有采用链连线,因而消除了弯曲应力和张应力,特别是在回转区表现更为明显。

什么是霍尔效应

1、DF9000 大型地网变频大电流接地特性测量系统:系统输出功率大(2-20KW),电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A)。精确测量接地阻抗,接地电抗,接地电阻,接触电压,跨步电位差,场区地表电位梯度,接触电压,接触电位差,跨步电压,转移电位,导通电阻,土壤电阻率等参数,可全面测量大型地网的各项特性参数,完全满足新版DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》的要求。

2、DF910K大型地网变频大电流接地阻抗测量系统:系统输出功率大(5-20KW),输出电压(0-1000V),输出电流(0-50A)。精确测量接地阻抗,接地电阻,接触电位差,接地电抗,导通电阻,土壤电阻率等参数。

3、DF902K变频抗干扰接地阻抗测量仪:系统输出功率2kW,输出电压(0-200-400V).测试输出电流(0-10A)。精确测量接地阻抗,接地电阻,接地电抗,导通电阻,土壤电阻率等参数。可满常规接地网的测量。

霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔(E.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机制时发现的。

当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这一现象就是霍尔效应,这个电势差也被称为霍尔电势差。霍尔效应使用左手定则判断。

扩展资料:

1、霍尔效应的应用:

霍尔效应在应用技术中特别重要。根据霍尔效应做成的霍尔器件,就是以磁场为工作媒体,将物体的运动参量转变为数字电压的形式输出,使之具备传感和开关的功能。

2、整数量子霍尔效应:

量子化电导e的平方比h被观测到,为弹道输运(ballistic transport)这一重要概念提供了实验支持。

3、分数量子霍尔效应:

劳夫林与J·K·珍解释了它的起源。两人的工作揭示了涡旋(vortex)和准粒子(quasi-particle)在凝聚态物理学中的重要性。

生物电磁效应的应用:

利用生物电磁效应,可以研究新的疾病诊断方法。如各种人体磁图(心磁图、脑磁图、肺磁图等)能提供人体的生理和病理状态的信息,通过异常和正常的磁图比较,可作为诊断疾病的有效手段。

利用生物电磁效应,也可以丰富新的治疗方法。如电工研究所研制的诱发电位仪、微波治疗仪以及各种磁疗装置等。这一部分研究内容可以有力促进新型医疗设备的开发和研制工作。

随着各国政府对生命健康和环境保护的日益重视,生命科学、生物技术和环境科学等研究领域得到蓬勃发展。与此同时,生物电磁效应的研究也越来越受到重视。集中中国科学院的整体优势,开展生物电磁效应的研究已迫在眉睫。

中国科学院电工研究所在生物电磁效应的基础研究方面已开展了多项工作,并且研制出多种利用生物电磁效应原理的医疗设备。同时,电工研究所还具有各种先进的电磁场检测装置和各种磁体。

目前有各种永磁磁体近十台,场值从40mT到1800mT,尺寸大小各异;有常导磁体多台;特别是超导电工开放实验室有多台超导磁体,磁场最高可达14T。这一切都为进一步开展生物电磁效应研究打下了良好的基础。

百度百科——霍尔效应

百度百科——电磁效应

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    heshimuye 2025年07月28日

    我是庄赫号的签约作者“heshimuye”

  • heshimuye
    heshimuye 2025年07月28日

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  • heshimuye
    用户072805 2025年07月28日

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