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225 个结果
  • 简介:摘要目前,各种工业产品和民用产品都广泛使用印刷线路,那么这些印刷线路的着火危险性,安全性该如何正确的评价,值得深入研究,国际标准IEC61189-2中列举了印刷线路的试验方法,国内的很多产品标准完全按照这些试验方法全部用在产品标准中,没有考虑到这些试验方法的适用性和兼容性,本文就对印刷线路的垂直燃烧试验和水平燃烧试验的差异性展开研究,以求找到最适用的试验方法解决着火危险性的评价问题。

  • 标签: 印刷线路 燃烧试验 研究分析
  • 简介:摘要电机在当前具体生产应用的过程里,会因为各种因素而导致轴承产生磨损或者损伤情况,但是造成这些损伤的情况及原因是各自不同的,如果没有没有针对这些情况进行具体的原因分析,也就无法针对性的开展损伤问题的合理处理。本论文针对当前电机轴承产生的损伤情况进行总体的原因分析之后,并且针对轴承出现的损伤问题进行问题及原因的分析和总结,并针对问题提出合理的问题解决对策。

  • 标签: 电机轴承 损伤问题 原因分析
  • 简介:摘要 :近年来,我国汽车工业发展在汽车安全碰撞和轻量化方面的要求越来越高,而传统的冷冲压工艺由于成型过程中发生起皱、开裂及回弹现象,无法满足高强度的加工要求。热成型工艺是一项专门针对成型高强度成型的新技术,成型零件强度高达 1500MPa,高强度的原材料尤其是裸和涂层对热成型设备的炉辊有不同程度的影响。

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  • 作者: 肖训华
  • 学科: 电气工程 > 电力系统及自动化
  • 创建时间:2016-12-22
  • 出处:《电力设备》 2016年第19期
  • 机构:印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局。内部电子元件的优化布局。金属连线和通孔的优化布局。电磁保护。热耗散等各种因素。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。
  • 简介:

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  • 简介:本文简要叙述了影响印制抗干扰性能的几方面的因素,并对这些因素进行了理论分析,提出了在印制制作过程中,应采取的必要措施。

  • 标签: 抗干扰技术 印制板
  • 简介:摘要随着社会经济的不断进步与发展,社会各界对电能的需求越来越高,而火力发电厂作为电能提供的主要企业,势必要不断地提高自己企业的生产力,才能提高电能的生产量。输煤系统作为火力发电中的一个主要系统,在电能生产中起到了一定的作用,特别是对于耐磨衬的选择。基于此,本文首先详细的介绍一下输煤系统中的几种耐磨衬,随后将这些耐磨衬的性能做下对比,方便大家进行耐磨衬的选用。以此仅供相关人士进行交流与参考。

  • 标签: 输煤系统 耐磨衬板 选择与应用
  • 简介:摘要凝汽器作为火电厂的一项关键性设备,在火电厂的换热性能方面起到无可替代的作用。作者结合委内瑞拉中央电厂6号机组在凝汽器钛管-施工过程控制的工作经验与实例,对凝汽器钛管-的清洗、切管、胀管、焊接参数设置及质量控制等关键要点的进行简述,并针对性的总结出凝汽器钛管-施工质量的控制技术,并获得满意的应用效果。

  • 标签: 凝汽器钛管-板 焊接 质量控制
  • 简介:摘要小型化、多功能并且具备高可靠性的电子设备在当天社会越来越被人们所认可。这些设备大量采用的是插件式的线路,应用集成电路这一技术。随着技术的发展,大规模集成电路的使用也成为可能。但是任何事情都是两面的,对于大规模的集成电路,输出引线增加导致引线之间的距离变小,机器本身大小未变的情况下,机器内部的元件变多,从而带来了散热慢的隐患。而作为工作环境相当恶劣的军工电子产品则更是如此,那么印刷电路以及机壳如何进行设计才能更好的顺应这种工作环境呢?本文将作以分析。

  • 标签: 印刷线路板 机壳 散热
  • 简介:1.1117系列1117系列稳压块的型号较多,如AZ1117、AMS1117、LM1117等。这是一款最常用的低压差降压集成块,其实物如图33所示,①脚为ADJ(调节)端,②脚为OUT(输出)端,③脚为IN(输入端),散热片与②脚直通,即散热片也是输出脚。

  • 标签: 液晶彩电 信号板 维修 散热片 稳压块 集成块
  • 简介:摘要换热器效率是热能相关企业赖以生存和发展壮大的根本。随着技术领域的进步及产品性能要求的日益提高,各种新技术、新工艺、新材料和新结构的换热器广泛应用到生产实践中。同时对换热器的经济性、可靠性和安全性要求也越来越高,过去片面的追求短期的经济效益的观念正逐渐被摒弃,“安全生产第一”的观点已经深入人心。壳式换热器相比于传统换热器优点众多,但依然存在着许多安全隐患,若发生破坏失效,将造成灾难性破坏。利用故障模式与影响性分析的方法对壳式换热器各组件常见故障进行分析,并提出相应的预防措施,这对其结构优化和日常维护是十分有意义的。

  • 标签: 板壳式换热器 可靠性 故障模式
  • 简介:摘要球磨机大型化发展是现今国内外研究的热点之一,通过球磨机的大型化提高粉碎效率并降低单位能耗是球磨机大型化的主要目标。在球磨机大型化的过程中仅仅通过"比例放大"的方式对球磨机进行设计是无法取得良好的粉碎效果的,应当在总结分析球磨机大型化后钢球运动特性的基础上找出合理的球磨机衬形状,以确保球磨机能够取得良好的工作性能。

  • 标签: 大型球磨机 衬板形状 介质运动轨迹
  • 简介:摘要现阶段,随着社会的发展,我国的科学技术的发展也有了很大的进步。国电常州发电有限公司630MW机组采用上海重型机器厂生产的HP1003型中速碗式磨煤机,投产十多年后,磨煤机出力开始逐渐降低,石子煤排放量逐渐增大,甚至影响炉膛的燃烧性能。为了改善这种现象,对磨煤机内部进行了改进和优化,最终使得磨煤机出力明显提高,石子煤排量大幅降低。为提高经济效益,现阶段大多数发电企业入炉煤采取掺烧低热值的洗末煤,但洗末煤石子煤量大,经常导致刮磨损严重,甚至脱落。若刮脱落或损坏,石子煤无法顺利排出,堆积在一次风室,影响一次风流场,磨煤机出力降低,直接影响发电企业的经济效益。严重时石子煤在一次风室内自燃,影响磨煤机安全运行。本次优化是在刮原设计基础上通过优化刮板结构和材质升级的方法来延长刮的使用寿命,减少磨煤机因刮脱落后的检修时间,保证磨煤机长期安全经济稳定的运行。

  • 标签: 中速磨煤机刮板 装置优化 改造方案效果
  • 简介:摘要通常汽车外观质量受汽车车身外覆盖件质量的影响,而汽车车身外覆盖件的开发是整个汽车开发中非常关键的部分,对车身品质的好坏起着决定性的作用。以下通过对对两厢车项目中汽车侧围外冲压工艺的合理改进,有效地提高了汽车侧围外的质量,从而使汽车白车身(未喷漆的车身壳体部分)整体质量得到大幅提升,保证了整个项目开发工作的顺利进行。

  • 标签: 白车身 汽车覆盖件 冲压工艺 叠料 裂纹
  • 简介:摘要刮运输机是当今现代化煤矿生产的主要运输设备,对于整个工作面的安全生产起着至关重要的作用。随着科学技术的发展和煤矿生产机械化程度的不断提高,刮运输机主要发展趋势是以大采高、高运量、长运距为技术特点不断向前发展,但是在发展的过程中也存在着较多的问题。近年来,煤炭市场产能过剩,各煤炭公司比较看重生产效益,节约资金尤为重要。所以我们要对废旧设备进行再利用,实现其剩余价值,减少资金投入。本文简要分析了DBT刮运输机框架改造再利用,以供参考。

  • 标签: 刮板运输机 改造 利用
  • 简介:摘要:夏季大量候鸟会迁徙到北方,并在电力线杆、铁塔横担处搭窝繁殖。据统计,全城区38条、总长857km的电力输电线路,每年夏季仅仅因为鸟类搭窝,就会导致6000kWh供电量损失,而现实情况证明,当前广泛应用的驱鸟器并不能有效解决这一问题。为了保障电力运输的安全穩定,避免经济损失发生,设计研发一种更加有效的避鸟装置是非常必要的。

  • 标签: 电网输电  防鸟板  供电安全
  • 简介:摘要随着电子系统的盛行,其高密度、高频率以及高集成等特点的电路越来越多。当前许多电子工程师必然会经历PCB印制电路的设计。在电路的设计中,布线则是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,同时,布线的设计过程也是限定最高,技巧最细、工作量最大的。基于此,文章就PCB印制电路设计的布线方法进行分析。

  • 标签: PCB 印制电路板设计 布线方法
  • 简介:摘要:抗干扰设计的基本任务是系统或装置既不因外界电磁干扰影响而误动作或丧失功能,也不向外界发送过大的噪声干扰,以免影响其他系统或装置正常工作。因此提高系统的抗干扰能力也是该系统设计的一个重要环节。 一、系统抗干扰设计 抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。在飞轮储能系统的电力电子控制中,由于其高压和低压控制信号同时并存,而且功率晶体管的瞬时开关也产生很大的电磁干扰,因此提高系统的抗干扰能力也是该系统设计的一个重要环节。 二、形成干扰的主要原因有如下几点: 1)干扰源,是指产生干扰的元件、设各或信号,用数字语言描述是指 du/ dt、 di/ dt大的地方。干扰按其来源可分为外部干扰和内部干扰:外部干扰是指那些与仪表的结构无关,由使用条件和外界环境因素决定的干扰,如雷电、交流供电、电机等;内部干扰是由仪表结构布局及生产工艺决定的,如多点接地选成的电位差引起的干扰、寄生振荡引起的干扰、尖峰或振铃噪声引起的干扰等。 敏感器件,指容易被干扰的对象,如微控制器、存贮器、 A/ D转换、弱信号处理电路等。 3)传播路径,是干扰从干扰源到敏感器件传播的媒介,典型的干扰传播路径是通过导线的传导、电磁感应、静电感应和空间的辐射。抗干扰设计的基本任务是系统或装置既不因外界电磁干扰影响而误动作或丧失功能,也不向外界发送过大的噪声干扰,以免影响其他系统或装置正常工作。其设计一般遵循下列三个原则:抑制噪声源,直接消除干扰产生的原因;切断电磁干扰的传播途径,或者提高传递途径对电磁干扰的衰减作用,以消除噪声源和受扰设各之间的噪声耦合;加强受扰设各抵抗电磁干扰的能力,降低噪声敏感度。目前,对系统的采用的抗干扰技术主要有硬件抗干扰技术和软件抗干扰技术。 1)硬件抗干扰技术的设计。飞轮储能系统的逆变电路高达 20kHz的载波信号决定了它会产生噪声,这样系统中电力电子装置所产生的噪声和谐波问题就成为主要的干扰,它们会对设备和附近的仪表产生影响,影响的程度与其控制系统和设各的抗干扰能力、接线环境、安装距离及接地方法等因素有 关。转换器产生的 PWM信号是以高速通断 DC电压来控制输出电压波形的。急剧的上升或下降的输出电压波包含许多高频分量,这些高频分量就是产生噪声的根源。虽然噪声和谐波都对电子设各运行产生不良影响,但是两者还是有区别的:谐波通常是指 50次以下的高频分量,频率为 2~ 3kHz;而噪声却为 10kHz甚至更高的高频分量。噪声一般要分为两大类:一类是由外部侵入到飞轮电池的电力电子装置,使其误动作:另一类是该装置本身由于高频载波产生的噪声,它对周围电子、电信设各产生不良影响。 减低噪声影响的一般办法有改善动力线和信号线的布线方式,控制信号用的信号线必须选用屏蔽线,屏蔽线外皮接地。为防止外部噪声侵入,可以采取以下的措施:使该电力电子装置远离噪声源、信号线采取数字滤波和屏蔽线接地。  三、噪声的衰减技术有如下几点:   ①电线噪声的衰减的方法:在交流输入端接入无线电噪声滤波器;在电源输入端和逆变器输出端接入线噪声滤波器,该滤波器可由铁心线圈构成;将无线电噪声滤波器和线噪声滤波器联合使用;在电源侧接人 LC滤波器。   ②逆变器至电机配线噪声辐射衰减,可采取金属导线管和金属箱通过接地来切断噪声辐射。   ③飞轮电力电子装置的辐射噪声的衰减,通常其噪声辐射是很小的,但是如果周围的仪器对噪声很敏感,则应把该装置装入金属箱内屏蔽起来。对于模拟电路干扰的抑制,由于电路中有要测量的电流、电压等模拟量,其输出信号都是微弱的模拟量信号,极易受干扰影响,在传输线附近有强磁场时,信号线将有较大的交流噪声。可以通过在放大器的输入、输出之间并联一个电容,在输入端接入有源低通滤波器来有效地抑制交流噪声。此外,在 A/ D变换时,数字地线和模拟电路地线分开,在输入端加入箝位二极管,防止异常过压信号。而数字电路常见的干扰有电源噪声、地线噪声、串扰、反射和静电放电噪声。为抑制噪声,应注意输入与输出线路的隔离,线路的选择、配线、器件的布局等问题。输入信号的处理是抗干扰的重要环节,大量的干扰都是从此侵入的。 四、一般可以从以下几个方面采取措施:   ①接点抖动干扰的抑制;多余的连接线路要尽量短,尽量用相互绞合的屏蔽线作输入线,以减少连线产生的杂散电容和电感;避免信号线与动力线、数据线与脉冲线接近。   ②采用光电隔离技术,并且在隔离器件上加 RC电路滤波。   ③认真妥善处理好接地问题,如模拟电路地与数字电路地要分开,印制上模拟电路与数字电路应分开,大电流地应单独引至接地点,印制地线形成网格要足够宽等。   ( 1)软件抗干扰技术。除了硬件上要采取一系列的抗干扰措施外,在软件上也要采取数字滤波、设置软件陷阱、利用看门狗程序冗余设计等措施使系统稳定可靠地运行。特别地,当储能飞轮处于某一工作状态的时间较长时,在主循环中应不断地检测状态,重复执行相应的操作,也是增强可靠性的一个方法。   ( 2)电路设计 。由于 DSP控制器工作频率较高,即使电路原理图设计正确,若印制电路设计不当,也会对 DSP控制器的可靠性产生不利影响。例如,如果印制两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计 DSP控制器印制电路时,应注意采用正确的方法。    1)地线设计。在 DSP电路中,接地是控制干扰的重要方法,如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。在一块电路上, DSP控制器同时集成了数字电路和模拟电路,设计电路时,应使它们尽量分开,而两者的地线不要相混,分别与电源端地线相连。尽量加粗接地线,同时将接地线构成闭环路。    2)配置去耦电容。在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是 DSP电路的可靠性设计的一种常规做法:电源输人端可跨接一个 10~ 100μF的电解电容器;为每个集成电路芯片配置一个 0.01 μF的陶瓷电容器;对于关断时电流变化大的器件和 ROM、 RAM等存储型器件,应在芯片的电源线和地线间直接接入去耦电容。注意去耦电容的引线不能过长,特别是高频旁路电容不能带引线。    3)电路器件的布置。在器件布置方面与其他逻辑电路一样,应把相互有关的器件尽量放得靠近些,这样可以获得较好的抗噪声效果。时钟发生器、晶振和 CPU的时钟输人端都易产生噪声,这些器件要相互靠近些,同时远离模拟器件。

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