中文名 | 超高壓避雷器用新型SnO2壓敏材料的研究 | 項目類別 | 面上項目 |
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項目負責人 | 王矜奉 | 依托單位 | 山東大學(xué) |
對SnO2進行施主和受主摻雜,使之成為具有非線性伏安(壓敏)特性的半導(dǎo)體陶傘O低逞芯烤Ы縲ぬ鼗評莞叨?、晶骄i繾?、晶粒道`?、压闷A繆?、犯[咝韻凳巴髁坑?xùn)V┲骱褪苤髖ǘ鵲墓叵擔芯砍哐寡姑舨牧閑閱艿謀浠媛?,研制出压闷A繆勾笥"sup--normal" data-sup="1" data-ctrmap=":1,"> [1]
批準號 |
50072013 |
項目名稱 |
超高壓避雷器用新型SnO2壓敏材料的研究 |
項目類別 |
面上項目 |
申請代碼 |
E0207 |
項目負責人 |
王矜奉 |
負責人職稱 |
教授 |
依托單位 |
山東大學(xué) |
研究期限 |
2001-01-01 至 2003-12-31 |
支持經(jīng)費 |
18(萬元) |
避雷器調(diào)試中定額工日含量中已包含拆裝所占人工,不需要另外計取拆除安裝費。
高壓避雷器 避雷器概述:(此文檔由劉長青整理編輯) 高壓避雷器是電力系統(tǒng)各類電氣設(shè)備(變壓器、電容器、發(fā)電機、電動機、PT...
第二十章??避雷器? ????第20.0.1條?避雷器的試驗項目,應(yīng)包括下列內(nèi)容:? ????一、測量絕緣電阻;? ????二、測量電導(dǎo)或泄漏電流,并檢查組合元件的非線性系數(shù);? ????三、測量磁吹...
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評分: 4.6
為了研制性能優(yōu)異的特高壓避雷器,筆者對實際所需ZnO壓敏電阻的電壓梯度是否存在限值進行了研究,并結(jié)合特高壓避雷器的實際應(yīng)用需求,詳細討論了ZnO壓敏電阻的電壓梯度限值的相關(guān)問題。研究表明,對適用于特高壓避雷器的ZnO閥片,其電壓梯度不僅受到特高壓避雷器絕緣間距、通流容量等外在因素的限制,同時也受到ZnO閥片能量吸收密度的限制。在現(xiàn)有生產(chǎn)制造能力的條件下,特高壓避雷器采用ZnO閥片的電壓梯度越高,閥片所必須達到的能量吸收密度也越高。筆者通過理論分析與計算得出,特高壓避雷器適用ZnO閥片的方波能量吸收密度理論極限值為517 J/cm3,對應(yīng)的電壓梯度理論極限值為686 V/mm。對于特高壓瓷套、復(fù)合外套、GIS罐式避雷器所需ZnO閥片,最理想的電壓梯度分別為213、300、426 V/mm,相應(yīng)的能量吸收密度要求至少分別為150、226、301 J/cm3。
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評分: 4.7
為了判斷特高壓避雷器的運行工況,針對國家電網(wǎng)公司特高壓交流試驗基地的情況,在4次1000kV變壓器投合的背景下,對6相特高壓避雷器用監(jiān)測器的動作次數(shù)和電流進行了分析。分析表明,晉東南—荊門1000kV特高壓交流試驗示范工程1000kV瓷外套式金屬氧化物避雷器技術(shù)協(xié)議中提出的監(jiān)測器的下限動作電流難以正確反應(yīng)避雷器實際運行工況,為此提出了監(jiān)測器門檻動作電流的新概念并明確了門檻動作電流的區(qū)間范圍,按此原理調(diào)整監(jiān)測器將能更準確的動作,更利于特高壓避雷器的運行工況判斷。
該技術(shù)的優(yōu)越性就在于能最好地保持被加工食物天然的色、香、味及營養(yǎng)成分, 同時又能有效地克服傳統(tǒng)的熱加工方式處理食品所帶來的種種缺陷, 給食品加工業(yè)注入了新的活力。超高壓技術(shù)與傳統(tǒng)的熱處理相比, 可以保留更多的營養(yǎng)成分, 減少熱敏成分的損失, 并且不會產(chǎn)生熱處理所帶來的蒸煮味, 因此能夠更好地保持食品原有的性狀與風味。目前, 超高壓技術(shù)已被應(yīng)用于果汁、果醬、肉制品、乳制品、海產(chǎn)品、谷類及豆類的加工中 。
針對大深度作業(yè)對超高壓海水泵的迫切需求以及現(xiàn)有油水分離超高壓海水泵存在的問題,提出一種新型全海水潤滑超高壓泵結(jié)構(gòu)型式。充分利用摩擦學(xué)、材料學(xué)、計算流體力學(xué)、先進制造工藝等學(xué)科的最新研究成果,考慮超高壓條件下海水的流變特性,基于湍流理論,建立水潤滑高速重載摩擦副的混合潤滑和支承模型,針對新型工程材料的熱力學(xué)特性,研究摩擦副材料的熱匹配性能;針對工程陶瓷等脆性材料的力學(xué)特性,對超高壓海水泵進行可靠性設(shè)計,從結(jié)構(gòu)型式、潤滑方式、材料選擇等方面入手,研究限制或轉(zhuǎn)移高速重載摩擦副PV值,增加可靠性的設(shè)計方法;以提高超高壓海水泵的功率密度為目標,建立泵的整體性能優(yōu)化模型,研究多參數(shù)之間的耦合關(guān)系和優(yōu)化配置,對泵進行輕量化和小型化設(shè)計。在此基礎(chǔ)上,研制全海水潤滑超高壓泵樣機,為提高我國大深度作業(yè)裝備的作業(yè)能力和可靠性奠定堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。
UHP技術(shù)對殺滅芽孢效果似乎不太理想,在綠茶茶湯中接種耐熱細菌芽孢后,采用室溫和400MPa靜水高壓處理,不能殺滅這些芽孢。
由于糖和鹽對微生物的保護作用,在粘度非常大的高濃度糖溶液中,超高壓滅菌效果并不明顯。
由于處理過程壓力很高,食品中壓敏性成分會受到不同程度的破壞。其過高的壓力使得能耗增加,對設(shè)備要求過高。而且,超高壓裝置初期投入成本比較高,一般食品工廠不利于工業(yè)化推廣。
超高壓滅菌一般采用水作為為壓力介質(zhì),當壓力超過600MPa時,水會出現(xiàn)臨界冰的現(xiàn)象,因而只能使用油等其他物質(zhì)作為壓力介質(zhì)。
超高壓滅菌的效果受多種因素的影響,如微生物種類、細胞形態(tài)、溫度、時間、壓力大小等。