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  • 简介:为确保增安型电机的安全运行,介绍了增安型电机的tE时间、启动时间及保护时间的含义,用公式、曲线的方法分析了三者的相互关系和影响它们的决定性因素,并对增安型电机各状态下的保护进行了描述.最后,提出了一种利用发热限制曲线及计算机使其具有直接与间接温度保护的较为理想的保护方法.

  • 标签: 增安电机 TE时间 发热限制曲线 启动 保护
  • 简介:继电保护是保证供电系统和设备安全的重要环节,它应同时满足三个基本原则,即:选择性、速动性和灵活性,而这三方面是相互联系而又相互矛盾的,因而在考虑系统保护时,应根据具体的保护配合关系及时间元件特性来选择不同的继电器、合适的整定值、不同的

  • 标签: 继电保护 时间级差 供电系统 时间继电器
  • 简介:多频数控彩显行扫描电路,由于工作机理的特殊性和复杂性,其故障率明显高于其他单元电路,其中行输出电路的检修,又是行扫描电路故障检修的重中之重,因此,本文结合相应的实例,着重介绍各种常见故障判断、分析、排除方法与维修技巧。

  • 标签: 多频数控彩色显示器 行扫描电路 工作机理 检修
  • 简介:本文介绍了增安型电机tE时间微机测试系统的组成、测试原理,研制中的几个关键问题(多参数测量问题,滤波问题、tE时间曲线外推问题)以及新旧系统的性能对比。

  • 标签: 防爆电机 增安型电机 TE时间 微机测试系统
  • 简介:随着国家空调器器实行能效标识制度,空调器生产厂商对自己生产的空调器产品的能效比越来越重视。而在市场上省电、节能、高效的空调器现在已经成为消费者的首选。变频空调器作为节能空调器的代表,已经逐步成为市场的主流产品,但并不是所有的变频空调器都是节能省电的。现在变频空调器主要分为交流变频和直流变频两种,虽然都被称为变频空调器,但是二者之间还是有很大的区别。

  • 标签: 直流变频空调器 节能 扫描 能效标识制度 生产厂商 交流变频
  • 简介:tE时间是增安型电机的关键参数,它的调整措施在增安型电机的生产和制造中具有重要意义,论述了电磁和结构调整对电机tE时间的作用。

  • 标签: 防爆电机 TE时间 增安型电机
  • 简介:CES是消费电子行业每年最重要的盛会,CES2010于1月7日~10日在美国拉斯维加斯举行。CES上展出的平板电视机代表着产品发展的方向,各大巨头无一例外都展出了各自全新的LED背光和3D电视机,CES成为了LED背光液晶电视机和3D电视机的天空。

  • 标签: 平板电视机 LED背光 3D 扫描 消费电子行业 拉斯维加斯
  • 简介:TCLHiD299S逐行扫描高清彩电,支持1920×1250i高清晰数字电视显示格式及SVGA800×600(60Hz)、VGA640×480(60Hz、72Hz、75Hz)信号格式,其Pb/CbPr/Cr输入端子兼容HDTV分量信号和DVD分量隔行、逐行信号输入。

  • 标签: 逐行扫描 电路工作原理 TCL 彩电电源 高清晰数字电视 SVGA
  • 简介:利用VGA接口在笔记本运行时的电气特性,结合GPIB488数据接口的数字万用表的自动测量系统,介绍了实现笔记本电池供电运行时长的自动化测量的方法。

  • 标签: VGA接口 笔记本电脑电池 运行时间
  • 简介:本文从电机损耗发热的角度,就增安型电机转子t_E时间不合格的问题,提出了调整设计的方法。

  • 标签: 增安型电机 转子t_E时间
  • 简介:以工作于电感电流连续导电模式(CCM)的单电感双输出(SIDO)Buck变换器为研究对象,为提高其瞬态响应速度,提出了恒定导通时间(COT)控制SIDOCCMBuck变换器。详细分析了COT控制SIDOCCMBuck变换器的工作原理和工作时序。与传统共模电压差模电压控制SIDOCCMBuck变换器进行了对比分析。研究结果表明:本文提出的COT控制SIDOCCMBuck变换器不需要误差放大器及补偿网络,具有实现简单、瞬态响应快和输出支路间交叉影响小的优点。

  • 标签: 单电感双输出 恒定导通时间控制 瞬态响应 交叉影响
  • 简介:以FeSO4.7H2O,H3PO4,H2O2和NH3.H2O为原料合成纳米化的FePO4.1.5H2O,并将Li2CO3、FePO4.1.5H2O和葡萄糖混合球磨,在800℃下通过碳热还原合成LiFePO4/C。采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、循环伏安(CV)和恒电流充放电测试研究了相同温度下,不同合成时间LiFePO4/C样品的结构、形貌及电化学性能。结果表明:在800℃12h下合成的样品具有最佳的电化学性能,在0.2C(1C=150mAh/g)倍率下放电,首次放电比容量为142.7mAh/g,经过20次充放电循环后容量基本保持不变。

  • 标签: 锂离子电池 LIFEPO4 铁源FePO4.1.5H2O 碳热还原