批準(zhǔn)號(hào) |
50072013 |
項(xiàng)目名稱 |
超高壓避雷器用新型SnO2壓敏材料的研究 |
項(xiàng)目類別 |
面上項(xiàng)目 |
申請(qǐng)代碼 |
E0207 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
王矜奉 |
負(fù)責(zé)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(fèi) |
18(萬元) |
對(duì)SnO2進(jìn)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(píng)莞叨?、晶骄i繾?、晶粒道`琛⒀姑艫繆?、犯[咝韻凳巴髁坑?xùn)V┲骱褪苤髖ǘ鵲墓叵擔(dān)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]
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(jì)取拆除安裝費(fèi)。
高壓避雷器 避雷器概述:(此文檔由劉長(zhǎng)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(jī)、電動(dòng)機(jī)、PT...
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頁數(shù): 4頁
評(píng)分: 4.6
為了研制性能優(yōu)異的特高壓避雷器,筆者對(duì)實(shí)際所需ZnO壓敏電阻的電壓梯度是否存在限值進(jìn)行了研究,并結(jié)合特高壓避雷器的實(shí)際應(yīng)用需求,詳細(xì)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(duì)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(shí)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(dá)到的能量吸收密度也越高。筆者通過理論分析與計(jì)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(duì)應(yīng)的電壓梯度理論極限值為686 V/mm。對(duì)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(píng)分: 4.7
為了判斷特高壓避雷器的運(yùn)行工況,針對(duì)國家電網(wǎng)公司特高壓交流試驗(yàn)基地的情況,在4次1000kV變壓器投合的背景下,對(duì)6相特高壓避雷器用監(jiān)測(cè)器的動(dòng)作次數(shù)和電流進(jìn)行了分析。分析表明,晉東南—荊門1000kV特高壓交流試驗(yàn)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(cè)器的下限動(dòng)作電流難以正確反應(yīng)避雷器實(shí)際運(yùn)行工況,為此提出了監(jiān)測(cè)器門檻動(dòng)作電流的新概念并明確了門檻動(dòng)作電流的區(qū)間范圍,按此原理調(diào)整監(jiān)測(cè)器將能更準(zhǔn)確的動(dòng)作,更利于特高壓避雷器的運(yùn)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(yíng)養(yǎng)成分, 同時(shí)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(yíng)養(yǎng)成分, 減少熱敏成分的損失, 并且不會(huì)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(fēng)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(duì)大深度作業(yè)對(duì)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(rùn)滑超高壓泵結(jié)構(gòu)型式。充分利用摩擦學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算流體力學(xué)、先進(jìn)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(rùn)滑高速重載摩擦副的混合潤(rùn)滑和支承模型,針對(duì)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(duì)工程陶瓷等脆性材料的力學(xué)特性,對(duì)超高壓海水泵進(jìn)行可靠性設(shè)計(jì),從結(jié)構(gòu)型式、潤(rùn)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(jì)方法;以提高超高壓海水泵的功率密度為目標(biāo),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(duì)泵進(jìn)行輕量化和小型化設(shè)計(jì)。在此基礎(chǔ)上,研制全海水潤(rùn)滑超高壓泵樣機(jī),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(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。
UHP技術(shù)對(duì)殺滅芽孢效果似乎不太理想,在綠茶茶湯中接種耐熱細(xì)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(duì)微生物的保護(hù)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(huì)受到不同程度的破壞。其過高的壓力使得能耗增加,對(duì)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(dāng)壓力超過600MPa時(shí),水會(huì)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(xì)胞形態(tài)、溫度、時(shí)間、壓力大小等。