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最大焊接功率

最大焊接功率(maximum welding power)是1998年公布的电气工程名词。

最大焊接功率基本信息

最大焊接功率出处

《电气工程名词》第一版。

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最大焊接功率造价信息

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UPS功率模块

  • 型号:PM25K-V4S参数:功能模块-25KVA功率模块.
  • 华为
  • 13%
  • 山东科普电源系统有限公司
  • 2022-12-07
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UPS功率模块

  • PM50K-V4S
  • 华为
  • 13%
  • 山东科普电源系统有限公司
  • 2022-12-07
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UPS功率模块

  • PM40K-V4S
  • 华为
  • 13%
  • 山东科普电源系统有限公司
  • 2022-12-07
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功率模块

  • BKH-PM10最大功率及模块配置10KVA尺寸(宽×深×高)19英寸×509×2U
  • 13%
  • 航天柏克(广东)科技有限公司
  • 2022-12-07
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功率模块

  • BKH-PM20最大功率及模块配置20KVA尺寸(宽×深×高)19英寸×690×3U
  • 13%
  • 航天柏克(广东)科技有限公司
  • 2022-12-07
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多角焊接

  • DSH-250
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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多角焊接

  • DSH-250
  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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多角焊接

  • DSH-250
  • 台班
  • 汕头市2010年3季度信息价
  • 建筑工程
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多角焊接

  • DSH-250
  • 台班
  • 广州市2010年3季度信息价
  • 建筑工程
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多角焊接

  • DSH-250
  • 台班
  • 广州市2009年3季度信息价
  • 建筑工程
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直通电源箱96路输出每路最大功率6KW

  • 96路输出 每路最大功率6KW
  • 1套
  • 2
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-09-27
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电动离心机最大离心力21000最大容量5ml×10最大转速18000

  • 电动离心机 最大离心力21000 最大容量5ml×10 最大转速18000
  • 1台
  • 3
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-07-22
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热泵主机CAHP-PI-42:额定输入功率9.15kw,最大输入功率13.7kw

  • 热泵主机CAHP-PI-42:额定输入功率9.15kw,最大输入功率13.7kw
  • 40台
  • 3
  • 不限
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-06-17
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焊接底座

  • 4mm方钢焊接,上方平铺焊接12mm厚钢板
  • 1套
  • 3
  • 海康威视、宇视、大华
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-12-13
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太阳能热泵机组(额定功率13.5,最大22KW)

  • CJN-HC-52
  • 6台
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-05-12
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最大焊接功率公布时间

1998年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。

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最大焊接功率常见问题

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最大焊接功率文献

焊接钢管管道支架最大跨距 焊接钢管管道支架最大跨距

焊接钢管管道支架最大跨距

格式:pdf

大小:18KB

页数: 1页

焊接钢管管道支架最大跨距 公称直径 外径 壁厚 管道每米重量 管道每米 计算荷载 最大跨距 管重 管内水重 DN D δ KN/m KN/m KN/M m 300 325 8 0.63 0.75 1.37 15.5 350 377 8 0.73 1.02 1.75 17.0 400 426 8 0.83 1.32 2.14 18.0 450 480 9 1.03 1.64 2.67 21.6 500 530 9 1.16 2.02 3.18 22.5 600 630 9 1.38 2.88 4.26 24.4 700 720 9 1.58 3.90 5.48 26.0 800 820 9 1.80 5.08 6.88 27.4 900 920 9 2.02 6.42 8.44 28.8 1000 1020 9 2.24 7.92 10.16 30.0 1200 122

最大持续功率简介

最大持续功率,又叫做额定功率、标定功率等,是指在标准环境条件下,发动机机以标定转速允许长期连续运行的最大有效功率。

中文名称
最大持续功率
英文名称
maximum continuous rating;MCR
定  义
在标准环境条件下,主机以标定转速允许长期连续运行的最大有效功率。
应用学科
船舶工程(一级学科),船舶机械(二级学科)

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晶体管最大耗散功率简介

最大耗散功率(Maximum dissipation power):

(1)对于双极型晶体管:

BJT的总耗散功率为Pc=Ie Vbe Ic Vcb Ic rcs ≈ Ic Vcb),并且Pc关系到输出的最大交流功率Po:Po = (供给晶体管的直流功率Pd) – (晶体管耗散的功率Pc) = [η/(1–η)]Pc ∝ Pc,即输出交流功率与晶体管的耗散功率成正比(η= Po / Pd是转换效率)。晶体管功率的耗散(消耗)即发热,如果此热量不能及时散发掉, 则将使集电结的结温Tj升高, 这就限制了输出功率的提高;最高结温Tjm(一般定为175 oC)时所对应的耗散功率即为最大耗散功率Pcm 。为了提高Po,就要求提高Pc, 但Pc的提高又受到结温的限制,为使结温不超过Tjm,就需要减小晶体管的热阻Rt;最大耗散功率Pcm ∝1/ Rt 。最高结温Tjm时所对应的最大耗散功率为(Pcms≥Pcm ):稳态时, Pcm = (Tjm–Ta) / Rt ;瞬态时,Pcms = (Tjm–Ta) / Rts 。

提高PCM的措施,主要是降低热阻RT和降低环境温度Ta ;同时,晶体管在脉冲和高频工作时, PC增大, 安全工作区扩大,则最大耗散功率增大,输出功率也相应提高。

(2)对于MOSFET:

其最大输出功率也要受到器件散热能力的限制:Pcm = (Tjm–Ta) / Rt,MOSFET的最高结温Tjm仍然定为175 oC, 发热中心是在漏结附近的沟道表面处, 则Rt主要是芯片的热阻 (热阻需要采用计算传输线特征阻抗的方法来求出)。

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最大功率点追踪分类

控制器有不同的策略来找到模组的最大功率输出。最大功率点追踪控制器可能有不同的算法,并且视运作条件选择适当的算法。

最大功率点追踪扰动观察法

扰动观察法(Perturb and observe)的控制器会小幅的增加或减少电压,并且量测其功率。若功率增加,继续依相同方向调整电压,一直到功率不增加为止。此方式称为扰动观察法(Perturb and observe),是最常见的最大功率点追踪方式,不过其输出可能会有小幅的功率震荡。此算法属于爬山算法,是依照功率对电压的曲线在未到最大功率时曲线会上升,超过最大功率时曲线会下降的特性而来的。扰动观察法因为容易实现,是最常使用的最大功率点追踪方式。若是配合了适当的估测及适应性爬山算法,扰动观察法可以达到最高的效率。

最大功率点追踪增量电导法

增量电导法(incremental conductance method)的控制器会渐进式的调整太阳能模组的电压及电流,以预测改变电压后的影响。此方式的控制器计算量较大,但追随条件变化的速度比扰动观察法要快。增量电导法和扰动观察法类似,可能会造成输出功率的震荡。此方法会利用太阳能模组的增量电导(incremental conductance, dI/dV),来计算功率对应电压变化比例(dP/dV)的符号为正或为负。

增量电导法计算最大功率点的方式是比较增量电导(IΔ/ VΔ)和模组的电导(I / V)。若二者相同时(I / V = IΔ/ VΔ),其输出电压即为最大功率点电压。控制器会维持此电压,若照射条件改变时,会再重复上述的流程。

最大功率点追踪电流扫描法

电流扫描法(current sweep method)会针对太阳能模组配合一个扫描用的电流波形,可以每隔一段时间量测且更新电流-电压曲线的关系。再依最新的电流-电压曲线找到最大功率点,设法使系统运作在最大功率点。

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