来源:第一电动网2017-03-23
2015年11月,faraday future宣布投资10亿美元建厂;与特斯拉的名字来源于著名物理学家、交流电发明者尼古拉特斯拉(nikola tesla)一样,法拉第的名称也来自于发现了电磁感应的物理学家迈克尔法拉第
来源:北极星环保网2017-02-13
1-02-001山西兴恒和电器设备有限公司高效节能电磁感应采暖炉产业化项目1-02-002山西天元绿环科技股份有限公司再生资源回收处理综合利用项目(一期)1-02-003山西省投资集团蓝天科技有限公司年产
来源:亮报2017-02-08
1831年法拉第提出了电磁感应定律,他发现当一块磁铁穿过一个闭合线路时,线路内就会有电流产生,这个效应叫电磁感应。一般认为法拉第的电磁感应定律是他的一项最伟大的发现。
来源:北极星电力网2017-02-06
1-02-001 山西兴恒和电器设备有限公司高效节能电磁感应采暖炉产业化项目1-02-002 山西天元绿环科技股份有限公司再生资源回收处理综合利用项目(一期)1-02-003 山西省投资集团蓝天科技有限公司年产
来源:北极星风力发电网2017-02-04
6.3.10海底障碍物的勘察应采用多波束测深、侧扫声纳、浅层剖面、磁法探测、电磁感应法等物探方法进行识别,探测范围应覆盖障碍物可能分布的区域。
1-02-001 山西兴恒和电器设备有限公司高效节能电磁感应采暖炉产业化项目1-02-002 山西天元绿环科技股份有限公司再生资源回收处理综合利用项目(一期)1-02-003 山西省投资集团蓝天科技有限公司年产
来源:山西省人民政府办公厅2017-01-26
来源:机械工业出版社2017-01-22
(2)种类与工作原理接近开关种类很多,常见的有高频振荡型、电容型、光电型、霍尔型、电磁感应型和超声波型等,其中高频振荡型接近开关最为常见。高频振荡型接近开关的组成如图3-12所示。
来源:西交大校友电力技术交流平台2016-12-27
需要指出,电缆的外部金属护层在交流场情况下,因为电磁感应的缘故,传输电流会在本相和邻相的金属介质,产生感应电流。继而在电阻元件上产生电势。这个电势在电缆线路较长或者通流较大的时候,甚至可以达到千伏级。
来源:电动汽车资源网2016-12-22
无线充电技术:三种方式首先是电磁感应:电磁感应初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈钟产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。
来源:中国总会计师2016-12-21
解决了电气二次存在的重大隐患,将两台机组380v工作段直流控制电源单电源改造为双电源供电,解决了易引发大面积控制电源失电的问题;电动消防泵保护由电磁感应继电器改为微机型综合保护装置,消除了保护误动的可能
来源:浙江工人日报2016-12-08
免充电桩新能源汽车无线充电项目是利用电磁感应原理和磁共振技术,在地表铺设充电感应装置,当电动汽车停在对应位置时,能够对接充电设备,利用手机app一键充电。
来源:电子发烧友2016-12-06
相比电磁感应方式,利用共振可延长传输距离。磁共振方式不同于电磁感应方式,无需使线圈间的位置完全吻合。...目前最为常见的充电垫解决方案就采用了电磁感应,事实上,电磁感应解决方案在技术实现上并无太多神秘感,中国本土的比亚迪公司,早在2005年12月申请的非接触感应式充电器专利,就使用了电磁感应技术。
来源:电动汽车时代2016-12-01
发送线圈内的交流电形成电磁场,处于该磁场辐射范围内的接收线圈发生电磁感应,产生电流。电动汽车需要无线充电吗?
来源:伟川节能环保2016-11-23
图2 电磁感应加热圈结构图电磁感应技术,在2000年初期开始在塑机加热圈领域应用,经过近10年的发展,电磁感应技术逐步成为节能加热圈的代名词,而这在红外节能加热圈出现之后发生了根本性的变化。
来源:大唐国际2016-11-11
对于中短距离的无线输电技术来说,基于电磁感应方式的无线输电技术是目前研究最多、应用最为成熟的一种;对于长距离无线输电来说,微波输能成为目前研究解决远距离输电的主流技术,长距离无线输电技术在空间电站电力传输
来源:亮报2016-11-02
非接触式充电也称无线充电,工作原理主要电磁感应和磁共振两种。在无线充电过程中,地面线圈和装载在车辆的线圈产生电磁感应,以此来给电动汽车动力电池进行充电。
来源:论文网2016-11-01
邬贺铨说:无线充电的原理是电磁感应,车位底下埋上线圈,汽车底盘安装接收线圈,电动汽车只要停在上面,就能不通过有线介质进行充电。
来源:中新社2016-10-25
其核心的摩擦发电效应,是百年来电磁感应发电机后机械能发电的新方式。我们怎么这么幸运啊!古老的摩擦起电竟然也可以发电。王中林介绍时仍难掩喜悦之情。
来源:论文网2016-10-25
以补偿配电变压器的空载无功功率,达到提高变压器的利用率的目的,进而减少电网的无功损耗,与其他无功补偿方法相比,随器补偿的经济性价比较高,是目前低电压网中最常使用并且最有效果的无功补偿;随机补偿主要是补偿电磁感应中的无功功率