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2025-04-25 14:12:58覆冰精靈
“覆冰精靈”是一款專為電力線路設計的智能監測設備。它利用先進的傳感器技術,實時監測線路覆冰情況,包括覆冰厚度、重量等關鍵參數。通過無線傳輸技術,將監測數據實時上傳至后臺管理系統,便于運維人員及時掌握線路狀態。該設備具有體積小、重量輕、安裝方便等特點,可廣泛應用于各種惡劣環境條件下的電力線路監測,有效保障電網安全穩定運行。

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覆冰精靈
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電力設備凍雨降雪覆冰試驗箱
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電力覆冰環境模擬實驗室
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北京易盛泰和科技有限公司

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2022-10-14 13:55:48關于為什么采用覆冰在線監測儀器?
時光飛逝,轉眼間又到了年末了,送走有些燥熱的九月,迎來帶著些許涼意的十月,而在北方的一些地方已經銀裝素裹了,打起雪仗了。但這對輸電線路來說可不是好事,一般在入冬或初春季節,輸電線路是很容易遭到覆冰的危害的,特別是高寒區線路,長時間的低溫雨雪天氣很容易就會在鐵塔、絕緣子或導線上形成冰層,如果冰層沒有得到及時的處理的話,越積越厚,就會造成輸電線路事故。當導線上的覆冰結到很厚時,超出了導線所能承受的荷重,就可能會造成斷線的風險。如果當導線已經覆冰很嚴重,還伴隨著強風時,除了會造成斷線,還可能會因為帶冰的導線對桿塔施加的張力過大,最終造成桿塔倒塌的嚴重事故。覆冰也會給絕緣子串帶來隱患,即使絕緣子串上的覆冰不嚴重,也會造成絕緣子的絕緣水平降低,引發閃絡接地事故,燒壞絕緣子。根據上述事件可知道覆冰對于輸電線路來說是百害而無一利的,因此,對于覆冰我們要“零容忍”。要處理覆冰,首先我們要知道哪里形成了覆冰,可以采用鼎信智慧科技的DX-WPS100-FB “覆冰在線監測裝置”對輸電線路進行全天候的監測,將覆冰情況及時反饋到運維單位,有效減低輸電線路運行風險。“覆冰在線監測裝置” 能夠24小時監測線路情況。一旦出現覆冰,預警裝置能及時將覆冰信息以文字或視頻方式傳輸到后臺并進行預警,效果好,安裝簡單,精確度高,有效提升電網安全水平。“覆冰在線監測裝置”打破了以往的人力巡檢,被動防御局面,轉化為實時監測,提前發現,提前防御隱患的局面,進一步提升了智能電網的運維水平,提升了電網在極端氣候條件下的防御能力。
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2023-06-01 17:29:38DSC測試覆銅板PCB玻璃化轉變溫度Tg和固化因子ΔTg
本文介紹了用差示掃描量熱儀(DSC)測試覆銅板PCB玻璃化轉變溫度和固化因子ΔTg。印刷電路板(PCB, Printed Circuit Board)是重要的電子部件,是電子元器件的支撐體。PCB的樹脂成分發生玻璃化轉變時,PCB的整體力學性能和介電性能大幅減弱,故此PCB需要足夠高的Tg。DSC是測試Tg最為普遍的一種熱分析手段,在發生玻璃化轉變的過程中,樣品的比熱會出現特征性變化,即在DSC曲線上表現出臺階式的轉變。玻璃化轉變溫度Tg就是高分子聚合物最重要的特征性能之一,是FR-4基材等級最常見的劃分方式之一,也是IIPC-4101 《剛性及多層印制板基材規范》中最重要的性能指標之一。通常認為,玻璃化轉變溫度越高,層壓板的可靠性越高。PCB使用DSC玻璃化轉變溫度測試標準可參考IPC-TM-650 2.4.25。除了玻璃化轉變溫度以外,固化度也會影響材料的使用溫度、強度、膨脹系數、失效情況等性質。由于增強材料和其他填料的存在,PCB無法像聚合物基體材料一樣通過測量殘余固化熱來判斷固化程度。大量的研究和實踐經驗表明,Tg強烈依賴于固化程度。因此可以將材料再次經歷固化條件,對比再次固化前后的Tg變化,得出固化程度的結論。IPC-TM-650 2.4.25,將再次固化前后的Tg分別定義為Tg1和Tg2,將兩次Tg之差(Tg2-Tg1)定義為固化因子ΔTg。為了便于比較,標準還規定,以玻璃化轉變臺階的中點或拐點溫度作為Tg。圖1為某覆銅板PCB的DSC玻璃化轉變溫度結果。第一次加熱的Tg1為133.3℃,第二次加熱的Tg2為136.2℃。由此可以獲得固化因子ΔTg為2.9℃。環氧體系的PCB,目前行業中標準認為ΔTg大于5℃時,材料的固化程度不完全,需要提高固化程度;當ΔTg小于5℃時,產品固化完全。但要注意,即使ΔTg
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2022-08-24 09:15:57井下通風礦用正壓風筒 橡膠涂覆布風筒
 井下通風礦用正壓風筒 橡膠涂覆布風筒正負壓導風筒的主要規格型號:300mm*10導風筒,400mm*10導風筒,500mm*10導風筒,600mm*10導風筒,800mm*10導風筒,1000mm*10導風筒。導風筒按長度分為:5米/節、10米/節 、20米/節。導風筒按送風形式分為:正壓風筒,負壓風筒,送風風筒,抽風風筒。礦用用途:用于煤礦、隧道、井下局部扇風機進行正壓通風。礦用風筒結構及規格尺寸:導風筒品種:風筒按涂覆布材料分為塑料涂覆布正壓風筒和橡塑涂覆布正壓風筒。1-端圈 2-吊環安裝線 3-吊環 4-反邊24小時銷售熱線:180*0547*2891 歡迎您的來電咨詢礦用風筒安裝時注意事項:1、風筒由主風筒、吊環用邊、風筒兩端圓鋼圈或配以拉鏈條組成。主風筒為產品的主件,用絲(紗)由紡織工藝織成骨架,筒坯圓周無縫,再經塑化技術生產而成。平時為折疊裝箱,使用時在內風壓的作用下,支撐成圓筒形,風從筒內沿所要求的方向流通,主風筒兩端含反邊(約200mm),以防止接縫處漏風。吊環用邊:與骨架圓筒無縫坯布是一體,用邊內含2MM強力鋼絲繩,強度極高,不脫落,用邊在坯布加工時就形成,使用邊做到了千米一條線,使通風更暢通,風筒無顫動,用邊上有間距不大于700mm的吊環扣,供現場吊裝使用。兩端圓鋼圈型:其內圈直徑與風筒直徑一致,配套彈簧鋼組成,產品經強度與圓度測試,以保證連接處的漏風和風阻性能。2、安裝時要注意周圍環境,產品是否有又粘合現象。注意風筒掛鉤的間距與高度以使風筒走向平直,每節接縫要平整,過度要平滑而且圓形,圓鋼圈處要保持一定的彈性,以減少風筒接頭漏風和降低風筒接頭阻力。3、安裝后請檢查:A.吊環安裝線的扭轉量,當風筒長度為5M或10M時,扭轉量不得超過圓周長的1
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2022-12-30 17:37:53高溫高壓光學浮區法單晶爐在量子自旋冰領域應用進展
科研快報磁性是在宏觀和微觀物質世界中都普遍存在的性質之一,從電子到我們賴以生存的地球,人們對磁性的研究和應用無處不在,因此深入研究物質的磁性及其背后的機理一直是凝聚態物理領域的重要研究熱點之一。眾所周知,奇異的磁性行為往往源于競爭性相互作用。人們在幾何受挫體系中已經對此進行了研究,如三角形、籠目、超籠目和燒綠石晶格體系等。其中,在燒綠石晶格上,磁矩位于共頂點四面體網絡的節點上,在一定條件下,這樣的體系可以進入自旋冰態。處于自旋冰態的兩個自旋指向四面體的中心,另外兩個自旋背離四面體的中心。一些稀土燒綠石氧化物,如Ho2Ti2O7或Dy2Ti2O7等均已被發現存在自旋冰。目前理論上已通過晶體場低激發態、多極相互作用等角度來研究量子自旋冰。越來越多的證據表明,含有Ce3+的燒綠石(比如Ce2Sn2O7、Ce2Zr2O7等)是3D量子自旋液體的具體實例,值得對類似材料做更深入的研究。Ce2Hf2O7是上述Ce2Sn2O7、Ce2Zr2O7之外的另外一種含Ce3+的燒綠石化合物。近期,瑞士保羅謝勒研究所Victor Porée等人報道了Ce2Hf2O7+δ的制備和表征工作,重 點關注了四價Ce離子在樣品中的濃度情況。作者通過對樣品的晶體場分析和磁測量的結果對比詳細研究了單離子性質;磁化率數據顯示,在Ce2Hf2O7中觀察到了跟Ce2SnO7類似的磁性行為,表明其可能也是八極量子自旋冰基態。Victor Porée等人在該項工作中,采用德國ScIDre公司研發的HKZ高溫高壓光學浮區爐進行了Ce2Hf2O7晶體生長實驗。上述截圖引自[1]上述截圖引自[1]設備簡介德國ScIDre公司推出的HKZ系列高溫高壓光學浮區法單晶爐可實現高達3000℃甚至及以上的晶體生長溫度,晶體生長腔壓力可高達300 bar,可實現10-5mbar的高真空環境,適用于生長各種超導材料、介電材料、磁性材料、電池材料等各種氧化物及金屬間化合物單晶生長。德國ScIDre公司推出的HKZ系列高溫高壓光學浮區爐外觀圖若您對設備有任何問題,歡迎掃碼咨詢!參考文獻:[1] Crystal-field states and defect levels in candidate quantum spin ice Ce2Hf2O7 Victor Porée, Elsa Lhotel, Sylvain Petit, Aleksandra Krajewska, Pascal Puphal, Adam H. Clark, Vladimir Pomjakushin, Helen C. Walker, Nicolas Gauthier, Dariusz J. Gawryluk, and Romain Sibille, Phys. Rev. Materials 6, 044406 – Published 13 April 2022
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2020-08-27 15:32:23血液冷藏箱冰盒類型有哪些
血液冷藏箱冰盒類型有哪些?
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