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  • 简介:摘要:高精度NTC热敏电阻作为一种温度传感,在医疗领域应用技术的研究日益受到重视。本文首先介绍了高精度NTC热敏电阻的基本原理和特性,包括其工作原理、特点和优势,以及不同类型的分类。随后,探讨了医疗领域对温度测量的需求与挑战,包括医疗设备中的温度监测与控制需求,以及在医疗环境中可能面临的温度测量挑战。接着,着重阐述了高精度NTC热敏电阻在医疗领域的应用前景。最后,详细讨论了高精度NTC热敏电阻在医疗设备中的具体应用,涵盖体温监测与控制、医疗成像设备中的温度补偿、手术设备与器械的温度监测,以及其他医疗设备中的潜在应用。

  • 标签: 高精度NTC热敏电阻器 医疗领域 温度测量 温度传感器 体温监测
  • 简介:

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  • 简介:摘要:随着时代的发展,当前我国的科学技术水平已经达到了比较先进的水平,在色相气谱分析过程中,NTC热敏电阻的应用能够有效提升测量质量,因此,对NTC热敏电阻在气相色谱中的应用进行研究具有一定的现实意义。本文通过对相关文献进行查阅,首先对NTC术语、主要参数、计算公式进行了简要阐述,进而对NTC在气相色谱中的应用策略进行了详细分析。希望本文的研究内容能够为色相气谱分析工作提供一定的理论指导。

  • 标签: NTC 热敏电阻 气相色谱
  • 简介:摘要:高精度电阻的作用是控制电路中的电流和电压,以确保电路的稳定性和可靠性。在微波电路中,高精度电阻的要求更高,即要具有高精度、稳定性好、耐高温、低失真等特点,因此一定程度上限制了微波电路的性能和应用。为了解决这些问题,设计和研发高精度膜式电阻成为了微波电路研究的一个重要方向。因此,研究高精度膜式电阻在微波电路中的应用,将对微波电路的设计及性能提升具有重要的意义。

  • 标签: 高精度膜式电阻器 微波电路 应用
  • 简介:摘要:本方案介绍了一种轨道交通电力机车用耐高能量冲击、高耐压、防水防尘铝壳电阻电阻采用了全封闭式铝壳结构及金云母绝缘防护,解决了耐压低、密封性能差等问题,实现了绝缘性能好、防护等级高等特性,保证了电阻可以在恶劣环境下使用。

  • 标签: 高能量冲击 防水防尘 电阻器
  • 简介:摘要:变压绕组的直流电阻是变压交接、大修和改变分接开关后必不可少的试验项目,也是故障后的重要检查项目,本文对变压绕组直流电阻测试的方法、流程、标准进行了规范和说明,以保证过程的安全和测试数据的准确。

  • 标签: 变压器 直流电阻 测试流程
  • 简介:摘要:医用热敏胶片在医院影像科发挥着重要作用,其能通过感光成像等手段的应用,提升疾病诊的准确程度,继而为相关疾病治疗提供依据和支撑。本文基于传统影片应用缺陷,设计一种新型的染料型医用热敏胶片,并在阐述该胶片结构及制备工艺的基础上,就其技术方案实现路径和实际应用效果展开分析,期望能进一步提升染料型医用热敏胶片应用水平,继而为影像科的工作开展及临床诊断实践提供有效支撑。

  • 标签: 染料型 热敏胶片 应用效果
  • 简介:摘要:绝缘电阻是变压在进行出厂试验过程中必须要测试的一个项目。变压生产制造企业通常会将绝缘电阻质量检测工作放在首位,因为绝缘电阻会对整个变压的使用性能、使用寿命造成直接影响。变压绝缘电阻偏低是变压生产制造过程中最为常见也是最难处理的问题。造成变压绝缘电阻偏低的因素较多,要想有效提高绝缘电阻测量数值的准确性,就要找出导致绝缘电阻偏低的干扰因素,并采取有针对性的解决措施。

  • 标签: 变压器制造  绝缘电阻  偏低因素
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  • 简介:摘要:接地电阻的大小是判断接地可靠性的重要指标。空调需经测试接地电阻合格才能出货,当供电方式采用室外机供电壁挂式内机的电源软线偏长,会影响接地电阻值,甚至会影响测试结果超过0.1Ω的标准要求。本文针对壁挂式机开发进行接地电阻的实例分析,提出解决方案和预防措施。

  • 标签: 空调器 电源软线 接地电阻 供电方式
  • 简介:摘要:变压油绝缘性能下降的原因,除了变压油中水分的影响之外,主要还有三种:一是变压油中滋生了微生物;二是金属含量高;三是极性物质污染。广东电网公司在2015年至2016年期间检测发现了某厂变压批次性绝缘电阻降低,其中2001年、2002年生产的变压绝缘电阻下降最为明显。本文将对出现这一问题的原因进行分析,并提出了一种新型的变压油再生处理方法。即使用硅藻泥及丝光棉相组合的高效吸附滤板吸附过滤油,实现变压油的循环利用,最大程度地减少了开采、制造、排放矿物油环节对环境的污染。

  • 标签: 变压器 绝缘性 电阻下降
  • 简介:摘要:绝缘电阻测量是电气设备尤其是高压电力设备绝缘性能测试的最基本手段,正确进行绝缘测试和判断,可以及早发现和修复设备绝缘缺陷,避免绝缘缺陷的扩大甚至设备损坏。近年来电力设备高电压大容量产品的广泛使用,各种绝缘材料和制作工艺的创新,绝缘水平不断提高,绝缘测试手段也不断创新。变压实验重要的实验项目之一是绝缘电阻测量,变压试验主要是验证变压产品的性能是否符合有关标准或技术的规定和要求,发现变压结构和制造上是否存在影响变压正常工作运行的缺陷。通过试验可以验证变压能否在额定条件下长期运行,并且能够承受预期的各种电压及电流的作用而不影响变压的寿命。

  • 标签: 电力变压器 绕组电阻 测量
  • 简介:摘要:目前,我国的经济在迅猛发展,社会在不断进步,变压绕组直流电阻的测试是预防性试验和设备交接试验的基本项目之一,也是变压检修后的重要检查试验项目,是发现绕组缺陷的重要手段。通过对直流电阻试验数据的分析,与出厂数据、历年试验数据进行综合比较,可以发现变压引线接触不良、导线开焊、分接开关接触不良等缺陷,有利于指导检修工作的顺利开展,以达到快速准确地找出缺陷部位,采取有效措施、缩短检修工期,保证检修质量和变压安全稳定运行的目的。

  • 标签: 电炉变压器 直流电阻 有载分接开关
  • 作者: 毕小艳
  • 学科: 建筑科学 > 建筑技术科学
  • 创建时间:2019-02-12
  • 出处:《中国建筑知识仓库》 2019年第02期
  • 机构:1变压器绕组直流电阻测量的传统方法在电力变压器出厂交接的过程中,对变压器绕组的直流电阻进行测量是非常重要的,是预防性测试当中必做的项目,变压器直流电阻的测量方式主要是把变压器作为一个较小的电阻和较大电感串联出来的回路,接在变压器当中,进行直流电通入保证电流稳定之后,电压器的感抗压降处于0的状态,这个时候对回路当中的电流和电压进行测量,在进行电流和电压测量过程中,通过欧姆定律对绕组的直流电阻进行计算。当前在变压器进行直流电阻测量的过程中,依照电源可以分为全压恒流源法以及稳压电源法。1.1稳压电源法稳压电源主要是在测量回路当中形成一个较为稳定的直流电压,因为测量过程中具有较大的电感,所以在测量的时候就有一个自然过渡的过程,对回路当中电流由小到大的过程进行测量,保证最后的稳定性,如此一来在测量的过程中电压和电流的比值就是通过稳压电源法获得变压器绕组的直流电阻,在测量的过程中具体原理如下图所示。图1测量原理分析对测量速度产生影响的主要因素在于时间常数,当前在测量的过程中可以让测量的时间缩短,比如说让电压源的电压增加或者电阻突变法、加大测试电流法等,都可以让时间常数减小,让快速测量得以实现,但是因为测量器的结构的问题。在测量电压和测量电流方面相对较小,比如说QJ44双臂电桥设置1.5伏的电池作为直流电源,在此过程中及限流电阻只有0.4欧姆,只可以进行较小变压器的测量。1.2全压恒流源法全压恒流源法主要是通过当前现代电子技术整流而出现的直流电源,在稳压的情况下向绕组当中输入一定的电流。在电感储能工作完成之后,就可以保证输入电流这种方式,没有直接通过伏安表进行测量,而是通过标准电阻比较法对变压器当中的直流电阻值进行确定,具体的公式如下所示。全压恒流源直流电压测试的过程中电压越高,功率管与Uce两端的电压就有较大的变化范围,因此在可以保证很快的稳定电流,从而达到快速测量的目的。图2测试原理电路2目前方法出现的局限性当前上述方法在对小容量的变压器进行测量的过程中就会获得较好的效果,然而伴随当前电力系统发展速度进一步加快,变压器单台容量逐步扩大,当变压器容量达到200MVA的时候,通过大电流恒流源让铁心深度饱和区进行测量才能获得较为准确的数值,其他方式在测量的过程中都会产生不准确的情况,通过输出20A直流电阻快速测量仪,利用助磁法可以有效的对容量在360MVA变压器低压绕组直流电阻进行
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  • 简介:【摘要】多晶纳米薄膜重掺杂下具有优越压阻特性。利用有限元分析法,分析传感弹性膜片应变分布。根据多晶纳米薄膜电阻率较高特性设计正方形压敏电阻。利用低压化学气相淀积法制备多晶纳米薄膜,且硅片在各向异性腐蚀液中形成杯结构并制成多晶纳米薄膜压力传感。针对传感静态性能测试,0-6MPa量程范围内传感灵敏度达112.86mV/Mpa,测试表明,该多晶纳米膜压力传感达到设计要求。

  • 标签: 多晶硅纳米薄膜 压力传感器 性能分析
  • 简介:摘要:变压的主要作用在于对电能进行传递,要想确保电能的稳定传递就需要注意加强变压生产过程的质量控制,只有如此才能使电力的安全性提升,保证电力系统的稳定有效运行。然而在制造变压过程中,各种内外部因素会导致变压出现一定的问题,其中最严重的是绝缘电阻偏低的问题,导致变压制造过程中绝缘电阻偏低的原因多种多样,不单单包含外界因素,也包含一些电磁场干扰等内部因素,因此需要重视加强变压制造过程中绝缘电阻偏低原因的分析,并且采取相应的对策进行控制。

  • 标签: 变压器 绝缘电阻 环境温度 感应电压