来源:电气自动化网2015-07-27
2.3解决散热问题的思路是设计具有散热通道的套管和母线。穿墙套管的安装座板材料选择不导磁材料,尽量减少涡流发热,既有利于控制温升又有利于减少热变形对套管强度的影响。
来源:无所不能微信2015-07-27
这是一种由铝制外壳包裹锂聚合物的电池,它的一个特点就是金属的外壳更容易散热,这也是特斯拉的电池温控技术的核心。...不过,最终证明电池技术的梦魇才刚刚开始...三、过多的电池保护层葬送了太阳能世界之旅有很多网友都很好奇,飞机在高空飞行时外部温度往往低于0℃,怎么还会有散热问题?
来源:第一电动网2015-07-27
4)电池自身的加热系统和散热系统:4.1 ptc加热、控制系统负荷和液泵:在天热的时候,需要对充电机和电池进行散热所消耗的电能4.2 压缩机、液泵、前冷却器风扇还有控制系统负荷:当车辆停放在寒冷地区的时候
来源:中国电池网2015-07-27
电池组有冬季充电加温系统,有夏天工作时要散热的系统,有使用中抗振动结构,有下雨天防水结构,有事故中防冲击结构,有连接的可靠性设计,有bms可靠性设计。系统增加的部件费用。
来源:电老虎网2015-07-27
主要产品包括叠层母线、薄膜电容器、水冷散热器、电抗器、功率电阻器、制动单元、电力滤波器等。
来源:中国科学报2015-07-24
目前冷板式液冷技术不太会改变服务器现有的物理形态,只是用冷板代替了原来的cpu的散热片,这一步比较容易实现。...曙光数据中心产品事业部总经理沈卫东介绍说,该液冷技术的实现是通过将服务器最热的部分高密度cpu的散热用液冷解决,与浸没式液冷有所区别。
来源:中国钢铁新闻网2015-07-24
据了解,重钢已实施完成烧结环冷机密封、烟罩节能以及主抽风机节能改造项目,正在实施1号、2号余热循环水系统冷却塔散热风机、焦化循环水系统冷却塔散热风机、厂房照明系统等单元的节能改造项目。
来源:E202015-07-24
我们要解决四大气体问题,通风、散热、潮湿、臭气;自然通风设计;除臭风量、密封;与除臭系统的配合;管线布置等。防洪排涝,地下水厂这方面非常的突出,我国不少污水厂遇到这个问题。
来源:北极星电力网2015-07-24
由于采用高、低位布置设计,高温高压管道的长度可降至原长度的15%,极大地降低了散热和阻力损失,同时能使原管道造价太贵,性价比不高的二次再热技术的性价比得到极大地提升。
来源:大比特资讯2015-07-23
提高效率实现了更低温度运行,从而使得这些变压器能够安装在没有外部散热的密封环境中。从我们的角度上看,这款变压器很明显比现有所有标准的变压器都还要更高效,该司副总裁赫姆哈里森说道。
来源:《电气技术》2015-07-23
温差除湿法:在变频器内部安装有利于凝露的散热器,从而使得凝露仅形成于该散热器之上,从而不会在变频器内部其他部位形成凝露,散热器上形成的冷凝水通过出口向外排出,以便确保柜内始终保持相对干燥的环境。
来源:能源与节能官网2015-07-23
3.2 改进机械设备 强化散热功能变频器在应用过程中会产生大量的热,如不能及时散热会影响散热器的应用质量。...因此在今后的煤矿生产过程中,优化变频器的节能效果需要改进机械设备,强化变频器的散热功能。3.3 注重电磁控制 保障安全生产矿产资源多深埋于地下,为有效开采煤矿,绝大多数采掘工作都是在地下进行。
来源:“凤凰——能说会道”2015-07-23
来源:第一电动网2015-07-23
由于电池存储能量,在能量释放的过程中,当电池热量产生和累积速度大于散热速度时,电池内部温度就会持续升高。...此外,散热性能也是需要着重考虑的,如果热量能够及时的散发出去,内部的温度就不会持续上升,热失控也就不会发生。锂离子电池的安全性设计,是系统论,单纯的以正极材料分解发热来衡量锂离子电池安全性并不全面。
来源:凤凰-能说会道2015-07-23
来源:河南省开封市杞县供电局2015-07-23
为防止高温对电力系统的影响,该变电站开展特巡工作,检查主变散热器和油压和其他设备冷调制冷设备的运转情况,确保及时发现,消除设备隐患。
来源:OFweek 电子工程网2015-07-23
这种被称为是完全改变二十一世纪的新型材料具有卓越的电学性能、热导性能和力学性能,当前分析出可大幅受益的应用领域包括了锂电池、超级电容、晶片材料、超薄超轻材料、散热材料、柔性觸摸面板、微型感測器等。
来源:第一电动网2015-07-22
此外,电池内部的散热速率,也是影响倍率性能的一个重要因素,如果散热速率慢,大倍率充放电时所积累的热量无法传递出去,会严重影响锂离子电池的安全性和寿命。...因此,研究和改善锂离子电池的充放电倍率性能,主要从提高锂离子迁移速度和电池内部的散热速率两个方面着手。1.
来源:《电气技术》杂志2015-07-22
而在我国的东部及南部地区地表温度很容易达到+70℃以上,考虑导体工作温度高于环境温度并产生热量挥发,同时考虑在屋顶不通风及桥架的散热效果不佳的区域极端温度很可能超过+90℃以上,这就要求电缆的材料温度能够满足电站在极端气温下工作的要求
来源:中证网2015-07-22
华泰证券相关分析师介绍说,作为材料界的新星,石墨烯优异的性能使得它在多个领域具备变革潜力,已经有所建树的领域包括散热材料、柔性触摸面板、微型传感器、二次电池、芯片材料等。