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高压直流避雷器研发中的关键技术 被引量:12
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作者 张晓星 李征 +9 位作者 赵大翠 张晓旭 田宏伟 李明刚 安冬月 车文俊 千叶智基 潘仰光 宋继军 菅雅弘 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2010年第8期150-154,共5页
中国正在建设±500/±660/±800kV等电压等级的高压直流输变电工程,并在努力实现电力设备的国产化。研发了大容量电阻片、阀避雷器和母线/线路避雷器类型的高压直流避雷器,已经或即将投运于各个高压直流输变电实际工程,介... 中国正在建设±500/±660/±800kV等电压等级的高压直流输变电工程,并在努力实现电力设备的国产化。研发了大容量电阻片、阀避雷器和母线/线路避雷器类型的高压直流避雷器,已经或即将投运于各个高压直流输变电实际工程,介绍这些直流避雷器的研发技术和结果。大容量电阻片实现各种直流避雷器通用,也实现了交/直流避雷器通用,已实际应用于1000/750/500kV等电压等级的瓷套型避雷器。阀避雷器采用复合外套,基于良好的多柱避雷器电流分布、整只避雷器电位分布,解决了压力释放和机械强度等难点问题。母线/线路避雷器采用复合外套/瓷外套2种结构。复合外套型,在压力安全释放的基础上,解决了抗弯强度问题;瓷套型,采用等径深棱伞以提高避雷器的耐污秽能力,应用减震技术(装置)大幅度减小瓷套根部应力,从而满足抗地震要求。 展开更多
关键词 大容量电阻片 阀避雷器 母线/线路避雷器 电位/电流分布 短路电流试验 机械强度:耐污秽能力
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利用丝束电极技术研究模拟微生物膜/金属界面的电化学不均匀性 被引量:12
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作者 张霞 王伟 王佳 《腐蚀科学与防护技术》 CAS CSCD 北大核心 2009年第3期242-244,共3页
利用丝束电极技术研究模拟微生物膜/金属界面局部腐蚀电位、腐蚀电流分布规律与膜内过氧化氢分布的相关性.海藻酸钙凝胶用来模拟微生物膜.结果表明,基于LabVIEW软件及模块化仪器构建的丝束电极测量装置,能快速、准确获得局部电极电位及... 利用丝束电极技术研究模拟微生物膜/金属界面局部腐蚀电位、腐蚀电流分布规律与膜内过氧化氢分布的相关性.海藻酸钙凝胶用来模拟微生物膜.结果表明,基于LabVIEW软件及模块化仪器构建的丝束电极测量装置,能快速、准确获得局部电极电位及电流信息. 展开更多
关键词 丝束电极 微生物腐蚀 不锈钢 过氧化氢 电位/电流分布
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用丝束电极研究16Mn钢的缝隙腐蚀行为 被引量:11
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作者 董泽华 郭兴蓬 +1 位作者 郑家 许立铭 《材料保护》 CAS CSCD 北大核心 2001年第9期6-7,11,共3页
用丝束电极研究了 0 .5 1mol/LNaCl溶液中 16Mn钢的缝隙腐蚀特征。采用电位、电流和阻抗扫描技术测试了缝隙内电位、电流和溶液电阻Rs 的分布特征 ,发现缝内的电位和电流分布具有显著的不均匀性 ,缝内电极电位要负于缝外 ,缝内为阳极 ,... 用丝束电极研究了 0 .5 1mol/LNaCl溶液中 16Mn钢的缝隙腐蚀特征。采用电位、电流和阻抗扫描技术测试了缝隙内电位、电流和溶液电阻Rs 的分布特征 ,发现缝内的电位和电流分布具有显著的不均匀性 ,缝内电极电位要负于缝外 ,缝内为阳极 ,缝外为阴极。从缝隙边缘向缝隙中心 ,电极电位沿径向先负移而后正移 ,阳极电流则是先增加而后下降。阻抗测量表明 :缝内的Rs 要较缝外约大 2 0倍 ,而缝内的极化电阻Rp 则较缝外小 。 展开更多
关键词 缝隙腐蚀 电化学阻抗谱 锰钢 16MN钢 丝束电极 电位/电流分布
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碳钢在生物膜和硫化物膜下的电化学腐蚀行为 被引量:3
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作者 董泽华 郭兴蓬 +1 位作者 郑家燊 许立铭 《电化学》 CAS CSCD 2001年第2期173-179,共7页
应用丝束电极技术比较了SRB生物膜以及硫化物膜对Q2 35碳钢腐蚀过程的影响机制 ,采用电位、电流扫描技术测试了生物膜和FeS膜下的碳钢腐蚀不均匀性特征 ,发现由于膜的导电性致使表面电位扫描已不能作为膜下局部腐蚀的判据 .动电位扫描... 应用丝束电极技术比较了SRB生物膜以及硫化物膜对Q2 35碳钢腐蚀过程的影响机制 ,采用电位、电流扫描技术测试了生物膜和FeS膜下的碳钢腐蚀不均匀性特征 ,发现由于膜的导电性致使表面电位扫描已不能作为膜下局部腐蚀的判据 .动电位扫描表明无氧近中性溶液中 ,硫化物膜对碳钢具有一定保护作用 .电化学阻抗谱显示 ,硫化物膜电容增加缓慢 ,其极化电阻Rp 随时间呈先增后降的趋势 .与硫化物膜相比 ,生物膜表现出极大的电容 (10 4 ~ 10 5μF/cm2 ) ,且膜电容随时间呈S型增加 ,而极化电阻Rp 则呈指数下降 。 展开更多
关键词 生物膜 硫酸盐还原菌 碳钢 丝束电极 电位/电流分布 电化学阻抗谱 电化学腐蚀 硫化物膜
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Finite Element Modeling of Cutaneous Electrical Stimulation for Sensory Feedback
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作者 LI Si CHAI Guo-hong +1 位作者 SUI Xiao-hong LAN Ning 《Chinese Journal of Biomedical Engineering(English Edition)》 2014年第4期146-152,共7页
It is currently difficult for the amputee to perceive environmental information such as tactile pressure on the fingertip of the present upper limb prostheses.Sensory feedback induced by cutaneous electrical stimulati... It is currently difficult for the amputee to perceive environmental information such as tactile pressure on the fingertip of the present upper limb prostheses.Sensory feedback induced by cutaneous electrical stimulation can be used to transmit tactile information from hand prostheses to sensory nerve of intact upper arm, thus producing the corresponding perceptions in human brain. In order to have a deeper understanding on the distribution of stimulation current within the limb, and find a better placement of the stimulating and reference electrodes, we constructed a three-dimensional upper-limb model to systematically study the effect of electrode placement on current distribution based on finite element analysis. In these simulations, the reference electrode is positioned at four different locations around and on the axial direction of the arm. The results show that with the increase of distance between reference electrode and stimulating electrode, the current density increases in the skin layer of the upper limb.When the reference electrode is on the opposite side of stimulating electrode around the arm, the current is more concentrated in the skin layer, which is in line with recent findings in psychophysiological experiments. But better spatial selectivity could be achieved when the reference electrode is closer to the stimulating electrode around the arm, and it is more obvious in comparison with that on the axial direction. These findings will provide insights for the design of electrode array used for evoking cutaneous sensory afferents. 展开更多
关键词 AMPUTEE sensory feedback cutaneous stimulation referenceelectrode stimulating electrode current distribution
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