高温大电流

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高温大电流相关的资讯

  • 高温大电流1200V/100A SiC 肖特基器件首次研制成功 填补国内空白
    p & nbsp 碳化硅与其他半导体材料相比,具有高禁带宽度、高饱和电子漂移、高击穿强度、低介电常数和高热导率等优异的物理特点。在同样的耐压和电流条件下,SiC器件的漂移区电阻比硅要低200倍 SiC肖特基二极管具有超快的开关速度,反向恢复电流几乎为零,具有超低的开关损耗等优点。 /p p   在国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项项目“高温车用 SiC 器件及系统的基础理论与评测方法研究”支持下,中国科学院微电子研究所与株洲中车时代电气股份有限公司研究团队针对高温下SiC芯片存在的高温电流导通能力退化,大面积芯片电流集中引起的热电强耦合导致的电流降低(损耗增加)性能退化等问题,开展了高温SiC芯片载流子的输运机理与行为规律的基础科学问题研究,从载流子传输路径优化、电流/电场均衡分布的芯片设计思路出发,利用外延层、有源区、精细化终端结构等综合优化技术,突破高温下SiC芯片电流输运增强技术,成功研制车用高温、大电流、高可靠1200V/100A SiC SBD器件,并通过该器件的静态、动态等全参数测试,以及可靠性摸底试验。结果显示,该项目研制的SiC肖特基器件与Cree公司的第五代同电压等级的CPW5-1200-Z050B产品的电流密度208A/cm2相比,在电流密度方面具有优势,在国内处于领先水平,即将应用于车用SiC模块的研发。 /p
  • 我国高温超导电流引线试验获世界最高纪录
    本报合肥12月19日电 记者从中科院合肥物质科学研究院获悉,即将用于人类首座热核聚变试验堆ITER的高温超导大电流引线的研发获重要进展。该院等离子体所的科研人员,在高温超导大电流引线试验中获得了通过90千安电流的成果。这是迄今世界各国获得的最高纪录。用于本次试验的电流引线是ITER协议签署后的第一个原型尺寸的重要部件。此举表明我国正在顺利执行ITER计划并迈出了关键一步。   ITER试验堆的超导电流引线系统又称超导馈线系统,是ITER及未来核聚变反应堆不可或缺的重要系统之一,其加工、制造的质量直接影响到将来ITER的主机磁体能否正常运行。按照ITER各参与国之间采购包的划分,中国将独立承担ITER所有超导馈线系统的设计与制造。ITER主机内部大型超导磁体线圈能产生稳定的磁场来约束等离子体,但为之供电、供冷及测量诊断的低温系统、电源系统以及控制测量系统等,却在主机外部而且距离较远,因此需要设置一个独立的磁体传输线系统即超导馈线系统,来连接磁体线圈与各子系统,实现磁体系统电流、低温冷却和数据信号等的传输。   符合ITER要求的是45—68千安的超大电流引线型超导馈线系统。这次用于试验的是一个符合ITER要求的原型尺寸的电流引线,这也是参加ITER计划的七国中第一个成功通过试验的原型尺寸的部件。这种高温超导大电流引线的成功研制,不但使中国可以按时交付ITER所需的超导馈线系统,而且有利于解决聚变堆巨型超导磁体致冷节能的科学问题。
  • CTM系列高温持久低压大电流筒式高温炉寿命测试已超过2000小时
    三思纵横CTM系列高温持久蠕变试验机广泛用于各种金属及合金材料在高温环境下的蠕变性能和持久强度试验,测试材料的蠕变极限、持久强度极限等性能参数,其配套产品高温炉的性能直接决定了试验机在高温工作环境中的表现,三思纵横配备的筒式高温炉保温效果好,均温带长(200mm),高温可达1200℃,电炉寿命长,在不高于1200℃的条件下可以保障使用30000小时。 三思纵横深圳研发部秉承严谨的工作态度,对公司CTM系列高温持久蠕变试验机配套筒式高温炉进行了极限工作环境下的寿命测试,据研发部提供的数据,本次测试始于2012年3月19日16:00.测试电压25V,测试条件为1200℃温度下24小时不间断测试,截至发稿时,该筒式高温炉已无间断正常工作逾2000小时,此项测试工作目前进展顺利,并将持续进行。 据研发部介绍,筒式高温炉工作效率高,是传统对开式高温炉的十几倍,无需降温升温和保温过程即可进行更换试样重复试验。相对于早起的对开式高温炉,筒式炉在材料使用上进行了较大的改进,选用HRE &Phi 5mm电热管炉丝取代了对开式高温炉的常规&Phi 1mm炉丝,加热速度更快,温度可控性强,目前可以达到100℃-1200℃范围内均可控,安全性能和保温效果都得到了极大的提升。 本次试验再次验证了三思纵横CTM系列高温持久蠕变试验机的可靠性,也为研发部提供了客观合理的观测数据,为今后设备性能的进一步提升提供了丰富详实的技术资料。 欢迎登录公司网站查看公司最新动态www.sunstest.com

高温大电流相关的方案

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  • ICP-MS 的高温怎么来的?

    如题,一直很好奇,在网上搜了一下,感觉说的都不清楚,有说气体放电带来的高温,那么气体放电怎么带来的高温?大电流的高温?有没有行家给简单普及一下基础知识

  • 【分享】我国成功研制直流大电流比例自校准装置

    近日,从中国计量科学研究院获悉,由该院承担的科技部科技基础性工作专项项目“直流大电流测量技术研究”通过了国家质检总局组织的专家鉴定。经鉴定,该课题自主研制的5KA直流大电流比例自校准装置具有国际领先水平,填补了国内在高耗能工业生产和科学研究领域量值溯源和传递的空白。  据介绍,不仅核物理和高能物理等科学研究中需要对直流大电流进行准确的测量、控制和校准,在高速铁路、电动汽车、电冶、电化等高耗能工业生产中更需要准确测量直流大电流并实现校准溯源。近10年来,直流电流比较仪(DDC)的理论研究和设计技术虽然取得了较大进展,但目前国际国内各计量实验室面临的最大问题就是缺少在实际工作磁势和强干扰磁场条件下用有效技术手段对其进行校准。此次研制成功的直流大电流比例自校准装置成功解决了这一技术难题。

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高温大电流相关的仪器

  • HV-SLQ系列大电流发生器概述: HV-SLQ系列大电流发生器是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如:各种开关,电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。本产品视产品体积、重量采用分体/一体式结构,具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。HV-SLQ系列大电流发生器主要技术参数:注:“升流器额定输出”中,左边为串联;右边为并联输出参数规格型号(HV-SLQ)额定容量(KVA)额定输入额定输出阻抗电压%空载电流%结构形式调压器升流器电流A电压V电流KA电压V5/5005513.62200.65<8<6一体5/8005522.72200.86<8<6一体5/10005522.722015<8<6一体5/15005513.23801.55<8<6一体/分体10/2000101045.42201/210/5<8<6一体/分体15/3000151568.22201.5/310/5<8<6分体25/4000252562.54002/412/6<8<6分体25/50002525113.62202.5/510/5<8<6分体50/500050501253802.5/520/10<6<5分体40/800040401004004/810/5<8<6分体50/1000050501254005/1010/5<8<6分体HV-SLQ系列大电流发生器使用环境条件:1.周围空气温度:高温度:+45℃ 低温度:-25℃大日温差:35k 日照强度:0.1w/cm22.海拔高度:2500m以下3.相对湿度:不大于90 %4.安装放置地点平坦,电抗器安装倾斜度不小于50 。5.设备试验现场地不小于12m2。
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  • 这是一款帮助开发测试工程师用于快速刷选和测试高温超导材料的小型测量仪器。利用直流磁化法,通过磁矩的变化来检测样品的临界温度Tc,并可以近似计算出样品的临界电流密度Jc。并能够在电脑显示器上显示磁矩与温度的变化曲线,从而确定样品的相关特性,为之后的开发工作提供相关依据。 使用方法:将样品放入容器内,加入液氮即可测量。 设计理念:快速测试超导样品摒弃了四引线测量法的繁琐简单快速测试出样品的Jc 和Tc工作原理:该设备是专门为实验室研究超导薄膜材料而设计的。将样品放置在直流励磁线圈和一个高性能的磁场传感器之间的液氮中。当样品在超导临界温度以下时,测试样品不会受到线圈磁场的影响。随着液氮的消失,样品升温并且穿过临界温度,因此线圈更多的磁通量传递给传感器。磁通量的变化与超导临界电流密度(Jc)和超导薄膜厚度的乘积有相关。传感器会读数,因此给你的样品是否具有超导性提供了一个快速并且能够互相比较的测量方法。产品特点:1. 主控制元件包含校准控制和操作开关2. 显示器显示磁敏传感器的输出和励磁线圈的电流3. 样品固定器和励磁线圈和K 型热电偶包含在液氮的储层4. 数字温度计监测样品的温度5. 磁敏传感元件提供给样品固定器总成精准位置6. 校准控制可以消除在样品周围的杂散场和由线圈引起的磁场的影响产品的优势:1. 提供一个用于比较在77K~100K 的超导薄膜材料性能的方法,从而使得薄膜合成物的变化影响和形态可以被快速确立。2. 近似测量超导临界温度3. 样品的尺寸只需要1cm24. 不需要电接触样品从而避免了电阻热效应5. 不依赖于完全电流渗透,所以含有裂缝的不完美样品仍然可以被测量6. 测试精度高,解决了由于传统交流电测量带来的磁矩和交流损耗的问题
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  • 大电流发生器,升流器,三相大电流发生器铁路专用大电流发生器,地铁专用升流器,机车专用大电流发生器大电流发生器升流器是青岛市平度华宝电气有限公司与青岛华豪电力仪器有限公司采用进口高导磁率铁芯研制生产的大功率小体积的新一代大电流升流器发生器。HB-LTS, QQ11231349681、铝合金机箱、进口铁芯制作、可定做一体或分体结构2、调压器调压、升流一步完成、正弦波输出3、0.5级数字式表头无需外附标准CT及电流表4、具有一次电流表及毫秒计0-99.999S5、标配电源用易寻220V电源,可定做选用380V电源6、适用于变比 传动 过流 时间等项目的测试7、体积重量随规格而定关键词:大电流发生器,升流器,智能型大电流发生器,智能型升流器,三相大电流发生器,热继电器校验仪,铁路专用大电流发生器,地铁专用升流器,机车专用大电流发生器详情请登录:或查询HB是华宝电气的简称,购买时请认准青岛华宝电气以防假冒
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高温大电流相关的耗材

  • 型电流注入探头
    型电流注入探头 型号;HA-ZN23110A. 概述: HA- ZN23110A型电流注入探头,主要用于向电缆线、连接线注入电流,或者用于电缆线、连接线、骚扰电流的测量。2. 作特性:2.1 频率范围:10kHz~60MHz2.2 传输导纳:见图三2.3 输入阻抗:50Ω2.4 输入插座:N型2.5 大承受率:200W2.6 外形尺寸及重量:a. 外形尺寸:220×180×48(mm)b. 内径尺寸:Φ58c. 重量:2.8kg
  • 压电迷你多通道压电驱动器 压电堆叠驱动器/压电堆栈大电流压电驱动器
    总览压电驱动器是多通道压电驱动器,它是变形镜和任何类型的压电驱动器的理想选择。 技术参数一,微型压电驱动器型号 Piezo-Mini微型压电驱动器是多通道压电驱动器,它是变形镜和任何类型的压电驱动器的理想选择。 通道32工作电压 -125/+125V或0-250V通信通用串行总线最大电流暂无大小32mm x 79mm x 120mm带宽5kHz 二,多路压电驱动器 多路压电驱动器是一款模块化的变形镜和压电驱动器的电子解决方案。它可以配置USB或以太网端口多达128个执行器。 通道32或64或96或128 工作电压-125/+125V或0-250V通信通用串行总线最大电流暂无大小暂无带宽暂无 三,压电堆叠驱动器/压电堆栈大电流压电驱动器型号:Piezo Stack压电堆叠驱动器是一种款高电流多通道电子驱动器,用于变形镜和多层压电致动器。它通过即插即用USB端口进行通信。 通道 10至40个通道工作电压0V/+100V通信通用串行总线最大电流暂无大小暂无最大负载暂无
  • 数字钳形电流表ST2600/3800CL/ST3602
    数字钳形电流表 ST2600/3800CL/ST3602 DIGITAL CLAMP METER 性能特点:全自动量程范围调节的测量电压,电流和电阻功能 数据保持功能使在模糊点或者很难到达的位置的读入数据保留 低电量指示 用于测量连续导通的内置蜂鸣器 全方位安全设计,无金属部分裸露在外。屏蔽的香蕉插头以及凹进内部的接线柱 电阻功能是检测继电器导通连续性,变压器和电动机线圈的理想选择。 技术指标: ST-2600自动量程 3800CL自动量程 ST-3602自动量程 交流电流 400A ± (2.0%rdg+3dgt) 50/60HZ 400/1000A ± (1.5%rdg+3dgt) 40-500Hz 200/1500A ± (2%rdg+4dgt) 40-1KHz 交流电压 400/600V ± (1.2%rdg+3dgt) 40-500Hz 400/600V ± (1.0%rdg+3dgt) 40-500Hz 200/750V ± (1.5%rdg+2dgt) 40-1KHz 直流电流 &mdash &mdash &mdash &mdash 400/1000A ± (1.5%rdg+3dgt) 200/1500A ± 2%rdg 直流电压 &mdash &mdash &mdash &mdash 400/600V ± (0.75%rdg+3dgt) 400/600V ± (1%rdg+2dgt) 电阻 4k&Omega ± (1.5%rdg+3dgt) 2000&Omega ± (1.0%rdg+3dgt) 200/1500&Omega ± (1.5%rdg+2dgt) CT尺寸 最大27mm 最大40mm 最大55mm 体积重量 197× 65× 33mm250g 255× 80× 35mm420g 245× 70× 41.7mm500g
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