北极星
      北极星为您找到“热绝缘”相关结果624
      金风 S48/750kW风力发电机组偏航系统保护功能的分析

      来源:北极星风力发电网2021-11-23

      四、电气方面:4.1 检查偏航电机是否缺相运行;4.2 检查偏航电机运行三相电压是否正常;4.3 检查偏航电机绕组绝缘是否良好;4.4 检查偏航电机电磁刹车动作是否正常。...热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,会推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电机的过载保护动作。

      来源:天合储能2021-11-18

      从电池材料、电池、模组、电池簇到电池舱,天合储能以全生命周期的产品安全管理理念,将绝缘耐压等电气安全技术、高压链路可靠连接等结构安全技术、热阻断界面改善等热化学安全技术全方位应用,确保储能电池在电力系统运行中及时响应

      中国大兆瓦海上风电机组拓荒者——哈电风能高可靠海上风电机组揭秘!

      来源:哈电风能2021-11-09

      第三,采用基于“机电热磁”多物理场耦合优化设计、高可靠性绝缘工艺制造及高精度气隙优化装配的永磁同步发电机,在维持一贯的高效率、轻量化、高功率密度等优良特性的同时,匹配高可靠性中压3000v变流系统,确保主发电系统的高效稳定性

      来源:国家电网报2021-11-09

      项目组采用产学研用联合攻关,历时十年完成了关键技术研究及工程应用,立足于国产原材料电、磁、热、力等基础特性研究,解决了主绝缘结构设计、阀侧出线装置研制、温升控制、工艺体系研发等难题。...研制过程中需要突破绝缘设计、出线装置、温升控制、制造工艺四大关键技术,解决绝缘受限、材料特性、精确计算、精准工艺等技术难题。该项目由中国电科院牵头,联合国内顶尖制造企业、高校共同完成。

      爱牢达杯 | 特高压、新能源等领域技术成果有奖征集!

      来源:亨斯迈集团2021-11-03

      自亨斯迈先进化工材料事业部前身ciba geigy研发出环氧树脂专利以来,以环氧树脂为电介质的绝缘件在电力行业得到了普遍应用,它具有优良的介电性、热固化性能和稳定的耐化学腐蚀性等一系列在有机绝缘材料中突出的优点

      中车株洲电机李进泽:管窥海上风电电机技术发展趋势研究

      来源:能见APP2021-10-19

      江苏中车电机12mw半直驱永磁发电机:额定效率达98.5%,热态25%~100% pn 范围效率>98%。二、长寿命设计:磁钢长寿命设计、轴承长寿命设计、绝缘长寿命设计。...绝缘长寿命设计:需满足发电机设计寿命要求陆上—20年、海上25年,低压发电机引入中压/高

      测试通过!全球首款适用于高温和高海拔的光伏连接器

      来源:史陶比尔2021-09-30

      iec ts 63126 针对光伏组件及其零部件(如光伏接线盒和光伏连接器)的热要求进行了说明,共有两个不同的温度水平。...连接器的上限温度(ult)的最小值要求如下:应用在等级1的光伏组件上的连接器ult: 最低 95°c应用在等级2的光伏组件上的连接器的ult: 最低 105°c针对高海拔的安全要求电气产品安全标准中的绝缘配合要求通常设计用于海拔最高

      来源:电池联盟2021-09-27

      热疏隔组排设计让整包结构完好,无明显变形,电池外壳也并未带电,电池包内部固定结构以及高压连接完好,无热蔓延。...据介绍,大禹电池技术采用“控+导=通”的核心技术原理,搭建4层5维安全矩阵,采取8大创新设计,包括热源隔断、双向换流、热流分配、定向排爆、高温绝缘、自动灭火、正压阻氧、智能冷却等,覆盖热源抑制、隔离、冷却

      全球首款无钴电池量产装车 蜂巢能源引领电池行业进入无钴时代

      来源:蜂巢能源2021-08-30

      无钴电池包优异的性能也得到了充分的实验验证,从2020年开始搭载欧拉样车路测,通过涉水实验、强化路试、整车充放电性能、急加速、减速电池性能、全车电池包绝缘检查等多项整车性能测试,累积测试里程80万公里,...基于无钴材料的特点,蜂巢能源进行了全面的体系优化设计,采用先进的高速叠片制造工艺,按照车规级ai智能制造标准,研发出世界首款真正意义的无钴绿色电池,并且顺利通过了150℃的热箱、140%soc的过充等系列安全测试

      来源:光伏前沿2021-08-20

      poe具有高绝缘、优秀的防潮性能和发电效率,作为保护太阳能板和降低电力损耗的薄膜,其需求正在迅速增加。...”id:pv-frontier)*pbat(polybutylene adipate-co-trephthalate,聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯):用于生产农用薄膜和一次性薄膜等产品,与自然界中氧气、热、

      沈阳世杰电器苏明:工业领域碳达峰的基本条件

      来源:北极星电力网2021-07-14

      考虑到安全、绝缘、大容量、长寿命等因素,我们选择了固体大温差储热。在大温差情况下,通常每立方米可以储热300-500千瓦时,应该已经优于现有的储能材料。现在所有技术已经都通过了国家级实验,...工业园区碳达峰的基本条件是用零碳方式的热源替代碳燃烧方式的热源,如果用现行的电价供暖、供工业用热,成本会高居不下,如何降低用热成本,沈阳世杰电器提出利用超大功率、超大容量电储热技术,把电网低谷时段的弃风电

      华为刘石川:融合数字和电力电子技术 主动安全 共建绿色美好未来

      来源:北极星储能网2021-07-12

      四重安全保护设计,主要有以下几点:电芯级ai内短路检测:对于异物穿刺、析锂等突发型内短路,云bms智能内短路检测功能可在10秒内快速识别进行告警保护;对于电滥用、热滥用、机械滥用等衍生型内短路,提前一天预警故障隔离

      研究综述 | 污泥EPS中成分可用作阻燃剂

      来源:水业碳中和资讯2021-07-05

      eps热解形成的磷酸基团刚好与纤维素表面-oh基团作用,促进反应向纤维素脱水炭化方向(图2反应1)发生并抑制左旋葡聚糖生成(反应2),产物焦炭在织物表面会形成致密的高热稳定性泡沫层,起到绝缘作用。...该无定形团状结构使得基团之间极易粘连,热传递阻力变大,间接抑制火焰蔓延。4)生成沉淀:在ale热分解过程中,金属离子会部分沉积并在一定温度范围内起到保护、隔绝作用。

      长城汽车发布大禹电池 不起火不爆炸、专利免费公开

      来源:玩电8、雷科技2021-06-30

      而在具体的设计思路上,大禹电池则用上了这些理念:热源隔断、双向换流、热流分配、定向排爆、高温绝缘、自动灭火、正压阻氧,以及平时的智能冷却。从它们彼此的数量和比例就能看出长城对排热的重视程度。

      来源:电网头条2021-06-25

      中国电科院重点围绕标准化结构设计、关键性能指标提升及入网检测方案编制开展研究和论证工作,并牵头编制了《10kv 配电线路复合绝缘横担技术规范》企业标准,在标准里新增针对关键原材料的傅里叶红外测试、热失重分析等试验项目

      来源:南方电网报2021-06-16

      作为设备联合研发单位,中国西电集团攻克大直径胶浸纸电容芯体全过程工艺控制、电、热、力多物理场作用下套管设计等多项核心技术,保障了攻关任务的顺利推进。...作为特高压工程中关键设备,柔性直流穿墙套管是特高压换流站阀厅和直流场之间唯一的通道,承载着特高压和大电流,起到通流、绝缘和机械支撑作用。

      来源:中国能源报2021-06-09

      国家电网公司国家电力调度控制中心原副主任辛耀中告诉记者,我国电网都是空气绝缘电网,很难抵御自然灾害,同时,新能源发电作为清洁的二次能源,无法大量存储,须即发即用。...张东耀表示,高比例的新能源所带来的电网潮流潜在大幅波动,可能会导致电网热稳定更容易受限;另外,高比例的新能源并网对电网的惯性、频率的稳定都有挑战,对于电网的短路容量和电压稳定都会造成较大影响。

      来源:中国能源报2021-06-09

      国家电网公司国家电力调度控制中心原副主任辛耀中告诉记者,我国电网都是空气绝缘电网,很难抵御自然灾害,同时,新能源发电作为清洁的二次能源,无法大量存储,须即发即用。...张东耀表示,高比例的新能源所带来的电网潮流潜在大幅波动,可能会导致电网热稳定更容易受限;另外,高比例的新能源并网对电网的惯性、频率的稳定都有挑战,对于电网的短路容量和电压稳定都会造成较大影响。

      来源:黄河明珠水利水电建设有限公司2021-05-11

      在齐热哈塔尔水电站5月2日,在新疆齐热哈塔尔水电站运行中控室,运行值班人员正在全神贯注监屏,密切关注各个参数的变化。...今天还有机组中心测量和发电机滑环绝缘测量两个现场,我们也要抓紧工期,但是安全、质量绝对不能马虎。”王强介绍说。在三峡水电站5月2日,三峡水电站x1f机组a修进行到70天,接近完成整体进度的90%。

      储能电站安全吗?为什么爆炸?如何预防?

      来源:国家电网报2021-04-19

      其次是储能系统本身的因素,包括选型的电池是否通过相关安全标准,电池系统的健康状态是否良好,高压系统绝缘设计是否良好,也包括电池本身缺陷是否能被及时发现并处置。...另一个就是储能系统本身,更具体的是储能电池,储能电池在外界电、热激源刺激下,电池会发生热失控反应,释放出大量高温可燃的气液混合物,遇到外部空气中的氧气,在条件合适的时候,就会发生爆炸。

      相关搜索