1998年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。
《电气工程名词》第一版。
招标人在收到评标报告之日起三日内公布评标结果。比较大的项目可能时间会稍长一些。一般标书中有说明。
1000mAh锂电池按理论上讲用500mA去放电就应该是2个小时就放完电了。但是这个电池用500mA充电的话2个小时恐怕充部满,因为锂电池充电器有恒流和恒压阶段,充电器进入恒压阶段后就部是500mA了...
电容充放电时间的计算方法 1L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一 定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与 L、C 的容量有关,还与充 /放电电 路中的电阻 R有关。“1UF 电容它的充放电时间是多长?” ,不讲电阻,就不能回答。 RC 电路的时间常数: τ=RC 充电时, uc=U×[1-e(-t/τ )] U 是电源电压 放电时, uc=Uo×e(-t/τ ) Uo 是放电前电容上电压 RL 电路的时间常数: τ=L/R LC 电路接直流, i=Io[1-e(-t/ τ )] Io 是最终稳定电流 LC 电路的短路, i=Io×e(-t/τ)] Io 是短路前 L 中电流 2设 V0 为电容上的初始电压值; V1 为电容最终可充到或放到的电压值; Vt 为 t 时刻电容上的电压值。则 : Vt=V0 + (V1-V0)× [1-e(-t/R
电容充放电时间的计算方法 1L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一 定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与 L、C 的容量有关,还与充 /放电电 路中的电阻 R有关。“1UF 电容它的充放电时间是多长?” ,不讲电阻,就不能回答。 RC 电路的时间常数: τ=RC 充电时, uc=U×[1-e(-t/τ )] U 是电源电压 放电时, uc=Uo×e(-t/τ ) Uo 是放电前电容上电压 RL 电路的时间常数: τ=L/R LC 电路接直流, i=Io[1-e(-t/ τ )] Io 是最终稳定电流 LC 电路的短路, i=Io×e(-t/τ)] Io 是短路前 L 中电流 2设 V0 为电容上的初始电压值; V1 为电容最终可充到或放到的电压值; Vt 为 t 时刻电容上的电压值。则 : Vt=V0 + (V1-V0)× [1-e(-t/R
以EPE型预放电避雷针为例:
◆抢先放电时间 30μs ~60μs,即优先引雷入地;
◆在相同的安装高度下,比普通避雷针的保护半径大数倍;
◆纯物理结构型避雷针,内部无电子器件,无老化,免维护;
◆外型美观,选用不锈钢材料,可安装于环境恶劣场所;
◆重量轻,荷载要求低。
根据电弧运动过程中,弧柱所经过区域重击穿放电发生的空间位置,在综合考虑电弧等离子体电极属性基础上,将重击穿分为以下两种:
触头间隙的重击穿
包括阳极侧重击穿、阴极侧重击穿及混合重击穿,如图1所示。触头间的重击穿造成电弧电压大幅骤降,严重增加燃弧时间,加剧触头的侵蚀,缩短开关电器的电寿命。
触头与电弧等离子体之间的重击穿
电弧等离子体与触头之间的击穿放电形成放电通道,电弧呈局部分叉的形态,如图2所示。这种重击穿是直流大功率继电器桥式双断点触头中特有的现象。该重击穿会对触头边缘造成严重烧蚀,同时在灭弧室内形成大面积烧弧区域,给直流大功率继电器灭弧室内部其他零部件带来严重侵蚀甚至爆炸的隐患。
重击穿放电具有随机性,因此,在说明不同电压等级下的重击穿概率时,重击穿发生概率按如下步骤进行计算:在每一电压等级下,电流保持50A不变,反复进行50次分断电弧实验;根据电弧电压曲线结合高速摄像机拍摄到的电弧图片现象判断是否发生重击穿;出现前文描述的两类重燃的任何一种情况则计为该次分断发生重燃,单次分断电弧中出现多次重燃按一次重燃进行统计。
重燃概率P计算公式为:P=N0/N
式中,N0为重击穿出现的次数;N为相同条件实验的次数(50次)。
图3为触头间施加不同电压下,重燃发生概率的统计。由图3可见,电压由300V提高到800V,重击穿发生的的概率从24%提高到82%。随着电压的增大,发生重击穿的概率明显变大。