电击穿相关论文
电弧是电力系统、焊接、照明、冶金等领域研究的重要课题之一。特别是在开关电器的研究中,电弧直接影响开关电器的分断性能、电寿......
本文首次提出群灯泵浦高功率固体激光器在触发时氙灯发生爆裂机制分析,并找出防止氙灯爆裂的途径。......
WCu触头材料因兼具钨的高熔点、高密度、低膨胀系数和铜的高导电、高导热等优良性自能而作为核心部件广泛应用于高压及超高压电器......
高压电脉冲破岩技术是一种具有极高发展前景的新型破岩技术,它相较于传统破岩技术具有节能、高效等特点。本文从岩石的电击穿入手,......
WCu触头材料作为断路器的核心部件,在超高压(EHV,330~1000KV)、特高压(UHV,1000KV以上)电网输送中具有重要作用。常规高压输变体系......
《左传》里讲了这么一个故事:齐国有个大大的花花公子叫齐庄公。齐国有个大大的美女叫棠姜。有一天,齐庄公看到美得不可方物的棠姜,辗......
1.问:小轿车的挡风玻璃为什么是倾斜的,而大货车的挡风玻璃却是竖直的? 答:轿车底座比较低,司机看前方时视线接近平视。如果轿车的挡......
设计了一种脉冲形成线用新型CaO-TiO_2-Al_2O_3基介质陶瓷体系,采用传统固相法通过优化组分和制备工艺,调控材料的微结构,获得了介......
CO2气体作为潜在的SF6替代气体,近年来受到了业界的广泛关注,电击穿特性是评估其性能的关键指标.文中基于气体流注放电判据,推导出......
理论分析波导窗结构,确定波导窗结构的基本参数,采用高频模拟程序HFSS计算了波导窗内空间电磁场分布的大小与方向。运用该模拟程序......
微弧氧化技术是近年来在国内兴起的铝及其合金的新型阳极氧化技术。通常 ,微弧氧化是在阳极氧化膜被电击穿的基础上进行 ,电击穿理......
研究了不同稀土元素含量的Cu-Cr触头材料在低真空条件下的电击穿性能,通过试验测量不同稀土元素含量Cu-Cr触头材料的耐电压强度和......
灾难来得突然又惨烈,一万伏的高压电击穿他的身体后,他当即昏死过去,等他“幸运”地醒来,并经过多次手术后,他已经从俊朗帅气的朝......
近年来,随着城市建设的速度大大加快,现代化的高楼大厦一座座拔地而起,造成地电位提高,城市磁场发生变化,使雷电击穿空气的距离缩......
主要论述35kV级县域配电网绝缘问题,着重点在大气过电压下的电击穿机理分析,特别强调了有机材料的耐压特性,在理论上对其进行了分析,而......
为研究岩石孔隙对电脉冲破岩的影响规律,以电脉冲作用下岩石电场强度为评价指标,推导了岩石孔隙电场强度数学模型,建立了电脉冲作......
滤波器因为存在多个谐振电路,谐振电压非常高,在高空低气压环境下极易打火。一旦出现打火现象即不能正常工作,严重情况下相关部件......
常用的开关型接触器,当触点断开或接通传输电流的电路时,在触点之间都会产生电击穿现象,电击穿会使触点有物理损伤,缩短其使用寿命。另......
采用粉末冶金和熔渗法制备不同LaB6添加量的CuW70合金,研究LaB6含量对CuW70合金组织、致密度、硬度、导电率及真空击穿性能的影响......
讨论了电路中开关接点之间的电击穿现象,分析了电击穿的物理过程,介绍了几种保护接点的方法。......
对加入不同含量稀土元素(RE)的铜-铬触头材料在10Pa真空条件下的电击穿性能进f行了研究;通过对比不同稀土元素含量铜-铬触头材料的显......
在介绍射频爆磁压缩发生器优点及脉冲产生原理的基础上,对射频爆磁压缩发生器能量转换效率低的主要原因——磁通损失问题进行了详......
根据多年的检测检验工作经验,结合绝缘橡胶制品的击穿理论,对造成电击穿的各种因素进行了分析和总结,力求寻找出其规律,在此基础上......
为了提高CuW的物理机械性能,使其具有更好的耐电弧烧蚀性能和更长的使用寿命,笔者采用熔渗法制备了添加不同体积分数Fe元素的CuFeW合......
目前磷-氮膨张型无卤阻燃剂普遍存在耐水性差的问题。杭州捷尔思阻燃化工有限公司(以下简称“杭州捷尔思”)采用特殊的合成和表面处......
为了研究具有优异热、力学性能的聚合物/层状硅酸盐(PLS)纳米复合物的介电性能,采用熔融插层法制备了低密度聚乙烯/蒙脱土(LDPE/O-......
研究了不同稀土元素含量的Cu-Cr触头材料在低真空条件下的电击穿性能,通过对比不同稀土元素含量的Cu-Cr触头材料电击穿前后显微组......
光导开关(photoconductive semiconductor switches,PCSS)损伤分为热击穿和电击穿,2种击穿的原因都由开关基底材料陷阱特性决定,因此对......
从自由电子碰撞电离微观机理出发,导出介质内缺陷长大的速率公式,进一步利用非平衡态统计物理理论 由于放电而引起缺陷不断长大的随......
在真空电炉中利用机械合金化和热压烧结法制备出纳米晶块体钨铜合金。在进行电击穿实验时,电弧在其表面出现了分散现象,明显不同于相......
介电弹性体(Dielectric elastomers,DEs)作为典型的电活性软材料,具有“小激励,大变形”的优势,并且具有响应速度快、轻质、廉价等......
细胞电融合芯片内的电场分布对细胞的控制及细胞融合效率有非常重要的意义,它是该类芯片设计的主要因素。电场分布主要由芯片内微通......
采用大气等离子喷涂技术在铜基体上沉积了Al2O3涂层。采用XRD和SEM对涂层微观结构进行了表征。通过探讨孔隙率和吸潮行为对绝缘性......
随着微小卫星的研究,基于MEMS的微胶体推进器的研究也受到科技工作者的重视.在微胶体推进器的研究过程中,有两个问题是必需考虑的:......
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本文通过分析PTC电热元件的特性以及升压非正常试验等差升压法与等比升压法的比对实验,阐述等差升压法更符合标准的原意。......
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【正】 该产品的性能、特点、主要技术参数:电缆最高额定工作温度90℃;工作耐压12kV4小时不击穿,18kV4小时不击穿,63kV4小时不......
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利用原位透射电子显微术,研究了单根GaN纳米线I-V曲线与热效应、电击穿和压电效应的关系.在透射电子显微镜内构建一个基于GaN纳米......
利用铁电陶瓷在冲击波压缩作用下相变快速放电的过程,可以用作高功率脉冲电源,有着广阔的应用前景。同时,铁电陶瓷作为脆性材料,易......
由于日益迫切的振动控制和形状控制需要,智能结构特别引起了航空航天界的极大关注。目前,由传感器、致动器和处理中枢组成的智能结......
摘要:随着风力发电技术不断发展,对机组内部零部件的维护与故障检测越来越重要,本文就针对风电机组的双馈发电机部分,本文旨在于对风电......
目前,针对染污绝缘表面局部电弧发展机理主要有两种观点:一种认为是电击穿过程;另一种认为是热击穿过程。论证两种观点的关键在于......
从电介质的击穿机理出发,用数学方法描述了电极注入电荷被介质捕获的全过程,详细分析了电介质的击穿特性并得出了电击穿现象的理论......