分析了现有短路电流限制技术的发展现状,提出一种基于正温度系数(positive temperature coefficient,PTC)热敏电阻的可恢复型混合式短路限流装置的拓扑结构。通过将PTC热敏电阻与超快速分断开关并联,有效提高了限流装置的额定通流能力,...分析了现有短路电流限制技术的发展现状,提出一种基于正温度系数(positive temperature coefficient,PTC)热敏电阻的可恢复型混合式短路限流装置的拓扑结构。通过将PTC热敏电阻与超快速分断开关并联,有效提高了限流装置的额定通流能力,并充分利用PTC材料的电阻快速变化特性,提高装置限流能力,降低限流装置对于PTC材料额定通流要求。给出该型限流装置的检测判断原理及控制策略,分析其限流过程。完成基于PTC热敏电阻的混合式短路限流装置应用于蓄电池组电源短路限流的试验测试,通过不同设定电流值时的限流试验结果,证明所设计的装置能快速有效限制短路电流,具有良好的应用前景。展开更多
Positive Temperature Coefficient陶瓷热敏电阻元件,简称PTC,是五十年代后期被Aaayman等人发现,它的问世引起了人们极大的关注,它是以BaTiO_3为基础的掺杂半导体,在BaTiO_3中加入微量的掺杂物,就会具有良好的阻温特性,并在一定的温度...Positive Temperature Coefficient陶瓷热敏电阻元件,简称PTC,是五十年代后期被Aaayman等人发现,它的问世引起了人们极大的关注,它是以BaTiO_3为基础的掺杂半导体,在BaTiO_3中加入微量的掺杂物,就会具有良好的阻温特性,并在一定的温度范围内,电阻率将上升几个数量级。展开更多
研究了基体、工艺等影响高分子复合型 PTC材料稳定性的因素。通过共混等手段 ,对比了 PE、L L DPE、L L DPE/PP及 L L DPE/硅烷等体系 ,得到了稳定性较好的基体材料。并通过扫描电镜 (SEM)观察了不同体系的试样断面的微观形貌。经过研...研究了基体、工艺等影响高分子复合型 PTC材料稳定性的因素。通过共混等手段 ,对比了 PE、L L DPE、L L DPE/PP及 L L DPE/硅烷等体系 ,得到了稳定性较好的基体材料。并通过扫描电镜 (SEM)观察了不同体系的试样断面的微观形貌。经过研究 ,认为将 L L DPE接枝硅烷或在 L L DPE中添加 PP作为成核剂 ,可以改善基体树脂的结晶形态 ,加强晶区与非晶区之间的联系 ,在一定程度上提高材料的稳定性。展开更多
文摘分析了现有短路电流限制技术的发展现状,提出一种基于正温度系数(positive temperature coefficient,PTC)热敏电阻的可恢复型混合式短路限流装置的拓扑结构。通过将PTC热敏电阻与超快速分断开关并联,有效提高了限流装置的额定通流能力,并充分利用PTC材料的电阻快速变化特性,提高装置限流能力,降低限流装置对于PTC材料额定通流要求。给出该型限流装置的检测判断原理及控制策略,分析其限流过程。完成基于PTC热敏电阻的混合式短路限流装置应用于蓄电池组电源短路限流的试验测试,通过不同设定电流值时的限流试验结果,证明所设计的装置能快速有效限制短路电流,具有良好的应用前景。
文摘Positive Temperature Coefficient陶瓷热敏电阻元件,简称PTC,是五十年代后期被Aaayman等人发现,它的问世引起了人们极大的关注,它是以BaTiO_3为基础的掺杂半导体,在BaTiO_3中加入微量的掺杂物,就会具有良好的阻温特性,并在一定的温度范围内,电阻率将上升几个数量级。
文摘研究了基体、工艺等影响高分子复合型 PTC材料稳定性的因素。通过共混等手段 ,对比了 PE、L L DPE、L L DPE/PP及 L L DPE/硅烷等体系 ,得到了稳定性较好的基体材料。并通过扫描电镜 (SEM)观察了不同体系的试样断面的微观形貌。经过研究 ,认为将 L L DPE接枝硅烷或在 L L DPE中添加 PP作为成核剂 ,可以改善基体树脂的结晶形态 ,加强晶区与非晶区之间的联系 ,在一定程度上提高材料的稳定性。