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北京中航時代儀器設備有限公司

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  • 2024

    05-06

    高分子材料滾動摩擦磨損學研究里程碑式的簡史

    應該來說,人們在高分子材料摩擦學的科學研究活動幾乎與摩擦學在工程應用中的機械和材料領域一樣早得到重視。比較有份量的研究工作始于對橡膠和彈性體類的探索,這是因為橡膠和彈性體在現代汽車工業中所起的重要作用。這些材料主要被用于制作輪胎和剎車片,此類機械部件在苛刻的滑動和載荷條件下工作,而且其工作環境經常會受不利的道路條件、污染物和水等共存影響。RothDriscoll和Holt最早在1942年報道了對橡膠的摩擦方面的研究;1952年,Schal-lamach分別用針和球對橡膠進行劃痕和滑動摩擦學方面的
  • 2024

    04-26

    擊穿電壓測試儀工作實驗原理

    液體電介質的擊穿機理液體電介質主要有天然礦物油和人工合成油以及蓖麻油(植物油)。目前用得最多的是從石油中提煉出的礦物油,通過不同程度的精煉,可得到分別用于變壓器、斷路器、電纜及電容器等高壓電氣設備中的各種液體電介質,相應稱為變壓器油、電纜油和電容器油。液體電介質除用作電氣設備的絕緣介質外,還用作冷卻介質(如在變壓器中)或滅弧介質(如在斷路器中)。目前人們對液體電介質擊穿機理的研究遠不及對氣體電介質的研究那么充分,這是因為純凈的液體電介質和通常含有某些雜質(如水分、空氣、微粒及纖維等)的液休電介質
  • 2024

    04-26

    橡塑滑動摩擦磨損試驗儀基本概念與理論

    國家標準(GBT3960-2016)曾對摩擦學給出的定義為:關于作相對運動的相互作用表面的理論與實踐的一門科學技術。也就是說,摩擦學是研究物體相互作用表面間的摩擦、磨損、潤滑的一門科學技術。所謂“相互作用”,首先是指力的傳遞。此外還包括物理的、化學的、材料等各個層次的相互作用。摩擦是客觀存在的現象,理論上不可消除,人們力圖有效利用和控制這種現象;材料經摩擦而磨損是一個必然的結果,而潤滑科學技術則是減輕摩擦,降低磨損的一種有效手段。摩擦及磨損并非材料本身內在的性能,而是在某種特定情況下,受許多因數
  • 2024

    04-25

    西林電橋、高壓電橋介質損耗介質耗角正切(tanδ)的測量原理

    1、介質耗角正切(tanδ)的測量1.1tanδ測量原理在交流電壓作用下,介質內不僅有電子電流引起的損耗,還有各種極化帶來的損耗。一定條件下介質中能量損耗的大小是衡量介質性能的重要指標。具有損耗的絕緣材料或絕緣設備,常采用電附與電容相聯的等效電路來簡單代表,如圖5-8所示。在交流電樂U作用下,通過介質的電流I包含與電壓同相的有功分量IR及超前U90℃的無功分量IC。此時介質中的功率損耗為上式中的δ稱為介質損耗角,其正切值tanδ稱為損耗因數,等于損耗功率與無功功率之比,或有功電流分量與無功電流分
  • 2024

    04-24

    絕緣材料電介質電壓擊穿強度設備在高電壓工程中意義

    電介質的擊穿電介質作為絕緣材料是針對一定的電壓而言的。在一定電壓下,當介質呈現出極微弱的導電性能,其絕緣電阻值很高,通過介質的泄漏電流極小時,介質是絕緣的。但是,隨著外施電壓的升高到某一臨界值后,電介質的電導則顯著增大,泄漏電流急劇增加,發生放電現象,使電介質喪失其原有的絕緣性能,將這種放電現象稱為電介質的擊穿,將發生擊穿時的電壓稱為擊穿電壓。顯而易見,電介質的擊穿特性是電介質作為絕緣介質的一個極為重要的特性。通常用擊穿場強Eb(kV/cm)來表示,也稱為絕緣抗電強度或簡稱絕緣強度。高電壓與絕緣
  • 2024

    04-24

    介電常數介質損耗測試儀電介質的極化

    1.1電介質的極化1.1.1電介質的極化現象和相對介電常數在外加電場作用下,電介質中的正、負電荷將沿著電場方向做有限的位移或者轉向,形成電偶極矩,這種現象稱為電介質的極化。如圖1-1(a)所示的平行板電容器,當兩極板之間為真空時,在極板間施加直流電壓U,這時兩極板上則分別充有正、負荷,其電荷量為Q0=C0U(1-1)式中:C0為真空電容器的電容量。然后在此極板間填充上其他電介質,這時在外加的直流電場作用下,電介質中的正、負電荷將沿電場方向做有限的位移或轉向,從而使電介質表面出現與極板電荷相反極性
  • 2024

    04-24

    納米材料滑動摩擦磨損試驗機的發展趨勢

    1.微納米摩擦學從微觀角度分析,通常摩擦界面的表面接觸發生在無數個微凸體上。因此,長期以來人們都知道研究單個微凸體接觸對掌握接觸表面的摩擦學行為和力學行為的重要性?;谔结樀膾呙杷淼里@微鏡、原子力顯微鏡等微觀探測技術的進步以及模擬探針表面接觸的計算技術的發展,都為研究接觸表面特性提供了高分辨率的測量技術和修飾、操縱納米結構的方法;從而促進了微觀摩擦學、納米摩擦學、分子摩擦學、原子尺度摩擦學等一些新領域的發展,使人們能夠從原子、分子尺度到微米尺度上對滑動表面的黏著、摩擦、磨損、薄膜潤滑進行試驗研究
  • 2024

    04-24

    滑動摩擦磨損試驗機應用分析

    摩擦學(Tribology)一詞最早是1966年喬斯特(Jost)發表的一篇具有劃時代意義的報告《英國教育科研部關于摩擦學教育和研究的報告》中提出的,它來源于古希臘詞“tribos”,意思是摩擦,詞義可譯為摩擦科學,與其意思相當的英語詞義是摩擦磨損或潤滑科學,后者幾乎包含了摩擦的全部內容。在詞典里,摩擦學的定義是研究相互運動表面之間的相互作用以及相關問題與實踐的科學與技術。摩擦學是分析和解決裝備中磨損、可靠性、維修等問題的一門學問,這些問題具有重大經濟意義,涉及的領域大到太空船,小到家用設備。摩
  • 2024

    04-24

    摩擦磨損試驗機的起源

    早期人類靠捕魚為生,過著茹毛飲血的生活。傳說遂人氏發現,鳥在啄燧木時,有火星迸出,于是從中受到啟發,折燧木枝以鉆木取火;這在古籍《韓非子·五蠹》、《拾遺記》、《古史考》以及《漢書》中都有記載。鉆木取火是非常偉大的發明,從此,人類脫離了茹毛飲血的生活,從而進入文明時代。鉆木取火的根據是摩擦生熱原理。木頭這種材料本身較為粗糙,在摩擦時,摩擦力較大,會產生大量的熱量,加之木材本身就是易燃物,所以就會生出火來。在舊石器時代晚期,爪哇的猿人、北京猿人及后來的海德堡人、尼安德特人等都掌握了鉆木取火和用火石摩
  • 2024

    04-23

    電壓擊穿試驗儀:原理、應用與發展趨勢

    電壓擊穿試驗儀是電力、電子及材料科學領域的一種測試設備,主要用于測量絕緣材料在高壓電場下的擊穿電壓與擊穿強度。其原理基于絕緣材料在高壓電場作用下,內部電荷分布發生變化,最終導致絕緣性能喪失而發生擊穿的現象。在應用方面,電壓擊穿試驗儀廣泛應用于各類絕緣材料的性能測試,如塑料、橡膠、陶瓷、玻璃等。通過測量不同材料在不同條件下的擊穿電壓,可以評估其絕緣性能,為材料選擇、產品設計及生產工藝優化提供依據。此外,電壓擊穿試驗儀還常用于電氣設備的質量控制和安全評估,確保設備在正常運行條件下不會發生電氣擊穿事故
  • 2024

    04-09

    絕緣電壓擊穿強度、電氣絕緣強度系統的絕緣配合

    模塊1絕緣配合的概念和原則(TYBZ01410001)【模塊描述】本模塊包含絕緣配合的定義及不同等級電網進行絕緣配合的原則,通過概念描述、要點歸納,掌握絕緣配合的概念,了解絕緣配合的基本原則。【正文】一、絕緣配合的定義絕緣配合就是根據設備在電力系統中可能承受的各種電壓,并綜合考慮過電壓的限制措施、設備的絕緣性能等因素來確定設備的絕緣水平,以便把作用與電氣設備上的各種電壓所引起的絕緣損壞降低到所能接受的經濟運行水平。因此,電力系統絕緣配合的根本任務是:正確處理過電壓和絕緣這一對矛盾,以達到優質、安
  • 2024

    04-09

    通過對不同類型的工頻過電壓特點分析,掌探產生工頻過電壓的原因

    一、內過電壓和工頻過電壓概述1.內過電壓在電力系統內部,由于斷路器的操作或發生故障,使系統參數發生變化,引起電網電磁能量的轉化或傳遞,在系統中出現過電壓,這種過電壓稱為內部過電壓,簡稱內過電壓。2.內過電壓的分類系統參數變化的原因是多種多樣的,因此,內部過電壓的幅值、振蕩頻率以及持續時間不盡相同,通??砂串a生的原因將內部過電壓分為操作過電壓及暫時過電壓。操作過電壓即電磁暫態過程中的過電壓;而暫時過電壓包括工頻電壓升高及諾振過電壓。若以其持續時間的長短來區分,一般持續時間在0.1s(5個工頻周波)
  • 2024

    04-09

    電子材料的體電阻與表面電阻測量

    一、實驗目的使用三電極系統測量介電材料的絕緣電阻(體電阻率與表面電阻率);了解受潮對材料表面電阻的影響。二、實驗原理絕緣電阻是施加于絕緣體上兩個導體之間的直流電壓于流過絕緣體的泄漏電流之比,即:R=U/IR------絕緣電阻(Ω)U------直流電壓(V)I-------泄漏電流(A)在某絕緣試樣上加一恒定電壓V,則無論在該材料的體內和表面都有電流流過,這時流過材料的電流I由流過材料體內的體電流IV和流過材料表面的表面電流IS兩部分組成。加在試樣上的電壓V與通過它的漏電流I的比值稱為該材料的
  • 2024

    04-09

    使用塑料滑動摩擦磨損試驗機實驗案例

    1.實驗目的(1)了解塑料摩擦、磨損的概念及表征方法。(2)采用磨損實驗機,測定塑料的滑動摩擦、磨損性能,主要測定磨損量及摩擦因素。2.實驗原理工程塑料常用來制造各種機械的減摩耐磨零件,在設計各種零件之前,必須選擇合適的材料,對工程塑料的摩擦與磨損性能必須有所了解。因此,測試工程塑料的摩擦、磨損性能十分重要。摩擦性能主要是指材料的摩擦因素。磨損性能主要是指摩擦過程中,材料的表面不斷損失的性能。摩擦磨損定義(1)摩擦:兩物體接觸表面間產生阻礙切向相對移動的現象稱為摩擦。(2)滑動摩擦:兩接觸物體接
  • 2024

    04-08

    了解電性能的介電系數、介質損耗、體電阻率

    一、電性能1.介電系數對電容器來說,介質介電常數直接影響電容器的比特性;對電纜來說,介質的介電系數將直接影響電纜的臨界長度,電纜的額定電壓越高,則電容電流所占比例越大;在組合絕緣中,各介質的介電系數影響在交流電壓或沖擊電壓下的電場分布。2.介質損耗(tanδ)介質損耗角正切值的大小與絕緣損耗功率相關,介質損耗過大,會引起設備發熱。例如蓖麻油,它的介電常數約為礦物油的2倍,耐電場強較高,由于介質損耗較大,就不能用以浸漬交流電容器,而只能用于直流或脈沖電容器。3.體電阻率直流電氣設備或電容充放電設備
  • 2024

    04-08

    了解油一屏障絕緣中屏障的作用,了解油紙絕緣的短時電氣強度等擊穿特性

    一、油一屏障絕緣的擊穿特性對高壓電氣設備絕緣除了必須有優異的電氣性能外,還要求有良好的其他性能,單一品質電介質往往難以同時滿足這些要求,所以常采用多種電介質的組合,并以油紙絕緣居多,例如,在變壓器中,是采用油間隙、絕緣層、屏障等組合起來的絕緣方式;在電纜、電容器中是用紙或高分子薄膜的疊層和各種浸漬劑組合的絕緣;在電機中用由云母、膠黏劑、補強材料和浸漬劑組合的絕緣;充油套管是用油隙和膠紙層或油紙層組合的絕緣。油浸電力變壓器主絕緣采用的是“油一屏障”式絕緣結構,在這種組合絕緣中以變壓器油作為主要的電
  • 2024

    04-08

    合絕緣的介電系數和介質損耗、組合絕緣的電場分布

    一、組合絕緣的介電系數和介質損耗除絕緣介質外,電力設備內的絕緣還有由多種絕緣介質構成的組合絕緣。如電機中常用云母、膠粘劑、浸漬劑組合成的絕緣;變壓器中常采用由油間隙、絕緣層、屏障等組合起來的絕緣方式:充油套管常用油間隙和膠紙層或油紙層組合的絕緣;在電容器和電纜中常用紙或薄膜的迭層和浸漬劑組合的絕緣。以兩層介質的平行層狀結構為例,電極間距離為d,各層電解質的介電系數為ε1、ε2,厚度為d1、d2,則電極間電容為(TYBZ01403010-1)式中C1、C2——分別為各層電介質的電容。由式(TYBZ
  • 2024

    04-08

    介紹提高液體電介質擊穿電壓的方法,掌握提高液體絕緣介質的擊穿電壓的方法

    一、提高液體電介質品質1.過濾將油在壓力下連續通過濾油機中大量的濾紙層,可過濾纖維、吸附水分和有機酸等油中雜質;也可以先在油中加白土、硅膠等吸附劑,吸附油中的水分、有機酸等,然后再過濾,則效果更好。2.祛氣方法是:先將油加熱,在真空室中噴成霧狀,油中原含的水分和氣體即揮發并被抽去,然后在真空條件下將油注入電氣設備中。由于該電氣設備已被真空除氣,就不會使油中重新混入氣體,這有利于油滲入電氣設備絕緣的微細空隙中。在運行中保持油的品質的方法是裝置吸附劑過濾器。3.防潮油浸式絕緣在浸油前必須烘干,必要時
  • 2024

    04-08

    為什么油間隙的擊穿電壓會隨電壓作用時間的增加而下降

    一、液體電介質品質的影響1.化學成分礦物油中各種成分含量的比例對油的理化性能有一定影響,對油的短時耐電強度則沒有明顯影響。2.含水量在一定溫度下油內最多含有水分25℃時約為0.2g/L,70~80℃時約為0.5g/L。水在變壓器油中有兩種狀態:一種是溶解狀態,這種狀態的水分對油的耐電強度影響不大;另一種是懸浮狀態,這種狀態的水分對油的耐電強度影響很大。如圖TYBZ01403007-1所示,變壓器油的含水量H在1×10-4時已使汕的擊穿強度降得很低。含水量再增大時,對油的擊穿強度不會有更大的影響,
  • 2024

    04-07

    液體電介質的電擊穿原理和“小橋”擊穿理論

    一、純凈液體電介質的擊穿原理常用的液體介質主要有從石油提煉出來的礦物油——變壓器油、電容器油、電纜油等。純凈液體電介質的擊穿屬于電擊穿。在外電場足夠強時,電子在碰撞液體分子可引起游離,使電子數倍增,形成電子崩。同時正離子在陰極附近形成空間電荷層,增強了陰極附近的電場,使陰極發射的電子數增多,導致液體介質擊穿。二、工程用液體電介質的擊穿原理與純凈的液體電介質相比,工程用液體電介質的擊穿場強較低。這主要是因為在電氣設備制造過程中有雜質混入,其山穿存在熱過程,屬于熱擊穿的范疇,可用“小橋”擊穿理論來解
1718192021共53頁1051條記錄
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