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最常见的晶闸管触发装置是由晶体管组成的电路。随着大功率晶闸管的出现,由于其本身固有的缺点,而工作电路又需要绝对的可靠,触发电路就显得很复杂,反过来增加了电路本身工作的不可靠因素,这样,使整机成本和运行维修成本相应提高。本文介绍一种从日本神户装钢所(KOBESTEE,LTD)引进的J-1600型4.5立方大型电铲中的晶闸管触发装置的电路及其工作原理,供大家参考。该设备从1973年运行至今,一直工作在条件很恶劣的露天矿区,其触发部份是一种电磁点弧触发装置,从未出现触发方面的故障,也不需要什么调整,工作一直很可靠。实践证明,该电磁点弧触发装置具 相似文献
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介绍了高速弹丸测量的激光触发装置的工作原理,从变压器二次侧值的设计、激光光源的稳定性和放大电路滤波3个方面对高速弹丸测量的激光触发装置工作可靠性进行了具体的分析。在分析基础上结合多次实验结果,指出了造成激光触发装置工作不稳定的根本原因,并且根据这些原因提出了相应的解决方法,最终结果通过了实验验证和分析,实验结果表明经过相应调整后的激光触发装置可以稳定可靠的工作,并可以为其他的测试设备提供稳定可靠的触发信号。 相似文献
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晶闸管是一种良好的功率开关元件,它的工作须有触发电路来支持。在传统的功率电子学文献中已介绍了很多种晶闸管触发电路,但结构比较复杂且集成度低。在现代电力电子装置中大都是以微处理机为核心的数字控制,这就要求控制装置中的晶闸管触发电路具有工作可靠、简单廉价等特点。本文介绍的是具有这种性能的晶闸管微机触发电路。一、电路原理晶闸管的触发信 相似文献
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多极子阵列声波测井仪的换能器激励方法 总被引:3,自引:0,他引:3
多极子阵列声波测井仪工作于单极、偶极和四极等模式时,发射声系所需要的激励脉冲参数各不相同,要求发射激励电路控制灵活,易于实现。为此,研制了采用复杂可编程逻辑器件作为发射逻辑控制器,由供电电路、高压储能电路、驱动电路、高压激励电路和脉冲变压器构成的高压脉冲激励源。通过实验对各种工作参数进行了优化,在高压储能电路能量确定的情况下,单极和四极触发脉冲宽度为30μs,偶极触发脉冲宽度为160μs,接收换能器可接收到信噪比高、波形特征清楚的信号波形。加温测试和现场测试表明,基于该激励源的声波测井仪完全能够满足石油井下环境的应用要求。 相似文献
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LXI总线标准具有高效、快速、资源利用率高等特点,使其成为测试行业发展的必然趋势.基于LXI总线构建的测试系统中同步和触发功能是设备间协调工作的关键,主要介绍了LXI标准中硬件触发总线的原理和触发的工作模式,重点介绍了基于FPGA的硬件触发总线的设计方案,给出了硬件触发两种工作模式之间转换的硬件电路方案,使用该方案组建的LXI测试系统在实际测试中可达到40 ns的触发精度,满足LXI总线对于触发精度的要求. 相似文献
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我国低压电器新世纪发展策略探讨 总被引:32,自引:5,他引:27
在分析我国低压电器的现状和差距及国外外新技术发展趋势的基础上,提出了甸低压电器新世纪的发展思路:加速第三代高性能产品开发和完善工作,同步发展高级型、较高型和经济实用型三个档次产品,努力探索第四代产品-智能化、可通信电器的产品开发。探讨了发展条四代产品的初步设想,其重点是带现场总线的智能化,可通信电器的产品。 相似文献
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结合实例讨论了我国低压隔离电器,断路器及熔断器产品在工程应用中存在的某些不合理的甚至是错误的用法,导致运行维护困难,运行故障与事故增多,或留下长期的安全隐患,提出了改进建议。 相似文献
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基于目前电器技术的现状以及智能电网对电器技术的要求,重点介绍了对电器技术“智能”含义的理解,强调电器技术中建立“系统”概念的重要性.给出采用集中控制,并具有智能与系统特征的“智能电器系统”技术与产品思路的解释.指出在智能配用电网建设中研发智能电器系统是电器产品重要的研究方向. 相似文献
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智能电器电磁兼容技术探讨 总被引:4,自引:0,他引:4
电器的主要发展趋势为高性能、高可靠、小型化、电子化、数字化、组合化、集成化、多功能化、智能化及网络化,其核心是智能化和网络化。随着电器智能化的发展和应用,智能电器的电磁兼容性能引起了足够的重视。从智能电器的概念及组成出发,阐述了在智能电器中应用电磁兼容技术的必要性和重要性,同时从硬件和软件两个方面介绍了提高智能电器电磁兼容性的措施。 相似文献
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随着2000年的来临,“千年虫”以及可能引发的问题越来越受到人们的关注。文中介绍了“千年虫的”定义。阐述了2000年问题的复杂性;提出了解决“千年虫”的步骤。着重针对电器行业的“千年虫”问题,提出了应采取的措施。 相似文献
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介绍了一种将PLC应用于小容量控制电器电寿命试验的方法,基于电接触材料的特殊性,充分考虑可能出现的失效形式,实现了完备的保护功能。 相似文献
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介绍了检测实验室测量不确定度分析。为了实现更为准确的测量不确定度评定,对低压电器电寿命试验项目进行测量不确定评定,通过识别检测过程中的不确定度来源,建立数学模型,分析不确定度评定的方法,得到了测量不确定的结果,为试验数据测量结果的准确性提供了可靠保证。 相似文献