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低电压驱动智能调光膜PDLC应用前景无限

电压驱动智能调光膜PDLC应用前景无限

PDLC薄膜是一种聚合物分散型液晶薄膜,又名:电子调光窗帘膜,该薄膜的发展有近20多年的历史,PDLC薄膜是智能调光玻璃生产用的关键核心材料,20多年以来随着成本的不断降低,普及越来越多,应用领域越来越广。但,由于驱动电压偏高,这种应用只是应用在智能调光玻璃当中,随着普及的不断扩大,PDLC液晶调光薄膜已经开始...
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双电压汽油发电机市场

电压汽油发电机市场

双电压汽油发电机市场大泽发电机众所周知,我们常见的电压以及经常使用的设备为220V和380V,因此在我们采购发电机的时候会根据自己设备的电压从而选择220V发电机或者380V发电机,但是往往在很多时候,我们既需要使用380V的三相电也需要使用220V的单相电,这就是比较苦恼的一件事情了。单相?三相?买两台?有很多客户会...
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什么是变压器电压分接范围:10.5±2*2.5%kV

什么是变压器电压分接范围:10.5±2*2.5%kV

0.5±2*2.5%kV,这是一台无载调压,在变压器的10.5KV的绕组的端部(或者尾部)上有5个抽头,用来改变变压器高低压绕组之间的匝数比,从而达到微调变压器的电压变比,使得低压侧电压能够在一定范围内能够(无载)调节。如果此变压器低压侧电压为380V,当分接头在中间抽头位置上时,当变压器高压侧电压为10.5KV的情况...
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简述过电压保护器的发展历程*保定众邦电气

简述过电压保护器的发展历程*保定众邦电气

ZB-TBP-10,35KV户内型过电压保护器主要用于保护电力系统中的各种电气设备免遭大气过电压、操作过电压和工频暂态过电压等损坏,是电力系统绝缘配合的基础。金属氧化物避雷器(MOA)的核心元件(电阻器)采用以氧化锌为主要元件的先进公式。它具有优良的非线性(伏安)特性。也就是说,在正常工作电压下,流过MOA的电流只...
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过电压保护器试验原理

电压保护器试验原理

过电压保护器试验原理为防止有意外因素对产品的损坏,在避雷器投运之前,应进行试验及定期检测。试验应在"相对相"间及"相对地"间进行,测量次数为三次,求其平均值。每二次试验的时间间隙不小于10S,放电后子0.2S内切断工频电源。试验时可在试验变压器旁边串联一只10A以上的电流表,观察电流值,当电流发生突变时,表明...
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过电压保护器的原理以及它在使用中的配套产品有哪些

电压保护器的原理以及它在使用中的配套产品有哪些

过电压保护器主要是用于保护发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等诸多电气设备的绝缘以免遭受过电压的损害。过电压保护器可以分为好多种,主要是看是用的环境以及系统的电压,切记要跟厂家做好沟通,买到合格且优质的产品。过电压保护器的配套产品有放电计数器和在线监测器。放电计数器又被称为过电压动作计数器是...
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CSM1-VA四位数电流/电压表

CSM1-VA四位数电流/电压

CM1-VA为一经济简单型可程式显示表,其具备20.0mm大LED显示、可按键设定显示范围 及其 抗干扰设计,品质可靠,安装操作简单,可满足 电压、电流 的一般量测需求。本仪表也具备了 2组继电器输出、1组类比输出 或 1组RS485(Modbus RTU mode)通讯 功能 三选一(详细功能请参考后页说明)。操作按键内藏设计,更可避免人为误操...
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电工知识|浅析视在功率、有功、无功、功率因数、额定功率

电工知识|浅析视在功率、有功、无功、功率因数、额定功率

1.视在功率:在交流电路中,由于有感性或容性储能设备,电压与电流有相位差,通俗讲就是电压与电流不在同一时间到达;因此,表面看电压有多大、电流有多大,实际并没有做那么大的功,有电源与储能设备的能量转换;所以称为视在功率。既,有功功率+无功功率。电力变压器就用视在功率表示容量,单位为伏安I*U (VA)。意思是...
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电工技术|多量程电压表和万用表电压挡内阻和灵敏度的换算方法

电工技术|多量程电压表和万用表电压挡内阻和灵敏度的换算方法

多量程电压表或万用表的电压量程挡,通常采用“Ω/V”符号来表示其仪表的内阻。 一只0~10 V~100 V~500 V的电压表,标明的内阻为20000 Ω/V,它表示该表每伏电压内阻为20000 Ω,由此就可推出其他各量程挡的内阻。 1.10 V量程挡 10V量程挡的内阻为 20000Ω×10=200000Ω=200 kΩ 2.100 V量
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水电技术|珍贵案例收藏|火电机组一类辅机变频器低电压穿越改造技术研究

水电技术|珍贵案例收藏|火电机组一类辅机变频器低电压穿越改造技术研究

随着电力电子技术的发展,变频器技术也日趋完善,无论是从方便起动和控制辅机的角度,还是从节能环保的角度,设计单位和发电企业都提倡和倾向于使用变频器。但是,由于电网电压不稳定,导致变频器在使用中产生了新的问题:变频器低压保护跳闸(即低电压穿越)[1]。多数辅机变频器低电压穿越能力差,有些甚至不具备这种能力...
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电工技术|变频器主回路的电压控制与电流控制方式

电工技术|变频器主回路的电压控制与电流控制方式

变频器主回路分为电压型及电流型两类,控制方式也分为电压控制及电流控制两种。这两种方式,不管主回路是电压型还是电流型都可以适用。 通用变频器采用电压控制方式,与输出频率成比例地控制输出电压。对于需要快速响应的场合则必须控制输出电流,这时可采用电源控制方式。 1.电压控制 通用变频器适用电压...
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水电技术|电力网及电力系统电压等级

水电技术|电力网及电力系统电压等级

电力网是(ElectricNetwork)电力系统的一部分,由变电所和各种电压的线路组成。以变换电压(变电)输送和分配电能为主要功能,是协调电力生产、分配、输送和消费的重要基础设施。是由联接各发电厂、变电站及电力用户的输、变、配电线路组成的系统。电力系统(system),由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生...
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继电知识|十千伏配网线路电压不平衡故障判别与处理

继电知识|十千伏配网线路电压不平衡故障判别与处理

10千伏配电网由于线路较长,路径情况复杂,用户较多,有时因外力破坏、用户设备维护、操作不当损坏等,引起线路跳闸或单相接地的现象较多。怎样迅速判断故障性质,查找和隔离故障点,迅速缩小停电范围和缩短停电时间,是供电企业长期探索的一个课题。江苏宿迁供电公司通过深入研究,在解决线路故障方面进行了一些有益的...
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继电知识|配电线路跨步电压触电事故的预防

继电知识|配电线路跨步电压触电事故的预防

配电线路触电事故形式较多,跨步电压触电是各类事故中的一种。实际生产工作中发生跨步电压触电的事故较少, 一旦发生,当事者往往不清楚是怎么回事,处理不当将导致人身死亡。如何加强这方面的预防,笔者针对两起事故进行了一些分析,提出防止跨步电压触电事故的浅见,同时对《安规》中的相关条款提出修改意见。12起高...
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继电知识|什么叫电流、电压和电阻

继电知识|什么叫电流、电压和电阻

什么叫电流、电压和电阻电流:我们知道,水能在管中流动,我们管它叫水流。同样,电子也能在导线中流动,这种电子的流动就叫做电流。电流一般用符号"I"表示。水在流动中有高低之分,电在流动中也有强弱之别。电流的发笑用电流强度来表示。电流强度在数值上等于一秒钟内通过导线横截面的电量的大小。通常所说的电流大小,...
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水电技术|电压暂降科普之十:暂降治理与风险规避

水电技术|电压暂降科普之十:暂降治理与风险规避

因时空变化性、不确定性和高成本性,电压暂降是最难预防和解决的电能质量问题。根据实际电网及其暂降特性,根据不同用户的免疫力、受影响程度、可接受水平等,用暂降风险进行评估,采用分级治理措施和风险规避机制,是值得探索的课题。1.分级治理电压暂降是电网侧电压暂降与用户侧设备免疫力间的兼容性问题,技术上,可...
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水电技术|双馈风电机组高电压穿越控制策略与试验研究

水电技术|双馈风电机组高电压穿越控制策略与试验研究

1、研究意义高比例风电的并网运行给电力系统的安全稳定带来了巨大的挑战,世界主要风电发达国家与地区均通过并网导则对风电的并网行为进行了规范,特别是风电的故障穿越(Fault Ride Through,FRT)能力,其包括低电压穿越(Low Voltage Ride Through, LVRT)和高电压穿越(High Voltage Ride Through, HVRT)。经过持
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水电技术|输电线电压等级小揭秘 助你成为“电线通”

水电技术|输电线电压等级小揭秘 助你成为“电线通”

每天一抬头,即便看不到蓝天,也一定能看得到各路输电线,但是错乱复杂的输电线路,您能看懂几分呢?相信大家第一眼看上去都是懵的状态,那么今天小编就带大家熟悉这些穿越头顶的“电流高速路”,让大家成为“电线通”!首先我们普及下输电线路的概念,输电是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经...
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电工技术|什么是斜坡电压?斜坡电压有什么危害?

电工技术|什么是斜坡电压?斜坡电压有什么危害?

一.“斜坡电压”是裁剪电压脉冲波形的平均值,加在电机绕组端的电压是裁剪电压脉冲波形;二.启动的“斜坡电压”的物理本质,1、可控硅是怎样改变电压的?1)在正弦交流电的电路里,串联双向可控硅;2)在正弦交流电的正弦波形期间,控制可控硅的截止角β和导通角α,将正弦波进行裁剪,如图: 向左转|向右转3)当可控硅...
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水电技术|下垂控制策略在高压微网功率均衡和电压调节中的应用

水电技术|下垂控制策略在高压微网功率均衡和电压调节中的应用

下垂控制策略在高压微网功率均衡和电压调节中的应用:帅智康,莫尚林,王俊,沈征,等。微网能够有效地利用可再生新能源发电,并可通过合理的控制实现新能源和公共电网的有机整合,已成为充分利用新能源、解决电力不足和环境问题的重要手段。然而,随着各种分布式微源的大量接入,微网系统如何实现微源间合理高效的能量...
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