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智能脱扣器是智能断路器的核心部分,它不仅提供普通断路器的各种保护功能,还能实时地显示负载电路中的各种电参量数据.电流和电压是最直观的两个电参量.三相电流检测是基础.分负载线路正常与短路故障两种情况,探讨智能脱扣器电流测量误差问题.重点分析了负载线路正常时电参量测量误差的主要来源.提出应用了一种动态的异常值、虚值剔除方法.提供了电参量测量算法及对应的误差模型.智能脱扣器电参量测量误差,既与测量方法有关,又与测量算法有关.实例说明电流、电压均方根值及有功功率的测量误差能控制在合理范围之内. 相似文献
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采用溶胶-凝胶工艺制备了磁性Co掺杂TiO2基稀磁半导体的纳米颗粒,在空气氛围中以不同温度对样品进行退火处理.通过差热/热重综合热分析仪(TG-DTA)、X射线衍射仪(XRD)、拉曼光谱(Raman)、透射电镜(TEM)分析了纳米颗粒的结构和相变温度.使用振动样品磁场计(VSM)测试样品磁性能.研究发现:退火温度较低时样品为锐钛矿结构,在823 K时出现少量金红石相,当退火温度为873 K时,样品基本转变成金红石结构,同时析出少量CoTiO3.退火温度同时对样品的磁性有较大影响.随着退火温度的升高,样品室温下的M-H曲线由顺磁形式向铁磁形式转变.退火温度为873 K时,我们得到了具有室温铁磁性的Ti0.975Co0.025O2纳米颗粒. 相似文献
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一、真空断路器的优缺点
我国已有20多年的真空断路器的运行经验,从国内真空断路器的运行经验来看,由于真空断路器寿命终结而发生故障的并不多见。从运行情况来看,国产真空断路器的灭弧性能和绝缘性能特别好,可使动静触头的开距非常小,但是由于真空断路器的可靠性差、动作速度快,容易产生过电压,主要是弹簧操作机构在合闸弹跳时易出现故障,对设备存在危害性。 相似文献
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<正>自1976年美国Lewis研究中心的G.V.Brown首次在室温条件下实现了磁制冷以来,磁制冷的温度范围开始提高到室温附近。经过20多年的发展,取得了可喜的成绩。目前,在室温制冷研究领域,国内的许多研究机构大都致力于高磁热效应固体磁性材料的研究和磁制冷机的研制,不过固体磁制冷工质磁热效应不够大、换热速度不够快,制约了磁制冷技术的应用。若将纳米磁性液体作为磁制冷工质,不仅可以放大磁制冷效应,而且 相似文献