中电电机
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动态气体校准仪中的气体流量控制方案
动态气体校准仪是一种高精度动态混配气仪,用于产生不同浓度的标准气体,用于校准各种气体分析仪,由流量控制系统、气路控制系统和计算机控制系统组成。与传统的校准的方式相比,动态气体校准仪实现了自动化操作,序列化操作,节省了时间和标气,减少工作量
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改进电机铁芯的最佳贴合技术解决方案
文本由Feintool System Parts Sachsenheim GmbH的R&D和Engineering部门主管Markus Lock撰写,主要讨论了改进电动机铁芯的最佳贴合技术解决方案
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微量氧离子流氧气传感器检测高温焊接设备中N2的微量氧
回流焊接技术在电子制造领域并不陌生。计算机中使用的各种板卡上的元件都是通过这种工艺焊接到电路板上的。该设备内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度,然后吹到粘贴元件的电路板上,使元件两侧的焊料融化并与主板粘结
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食品包装残氧仪中氧气传感器的应用
食品包装中的氧气含量对食品的保鲜和品质有着重要影响。过高的氧气含量会导致食品氧化、变质,甚至产生有害物质,严重影响食品的口感和营养价值。而食品包装残氧仪的出现,使得生产厂家能够实时监测包装中的氧气含量,及时调整包装工艺和材料,确保食品在运输、储存和销售过程中保持良好的品质
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丰田FCEV内置电驱动驱动桥的开发
丰田Mirai一代和二代的主要区别是什么? 丰田Mirai一代和二代的主要区别包括设计理念、技术规格、性能表现和内饰布局等方面。 设计理念:第一代Mirai的设计较为前卫,采用了大尺寸进气格栅和狭长的前大灯造型,整体看起来十分夸张
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【聚焦】压电纳米探针台主要应用在分析仪器中 我国自主研制实力有望进一步提升
在科学仪器研制技术不断进步推动下,现阶段,我国已经能够自主研发生产压电纳米探针台。 压电纳米探针台,功能是完成纳米级别物性测量以及纳米级别运动操作,可在三维空间上实现精确定位,主要应用在扫描电子显微镜、透射电子显微镜等分析仪器中
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Traxial轴向磁通电机技术发展前景综述
Traxial公司架构与使命的 公司由Peter Leijnen, Daan Moreels, Kester Goh于2015年创立。公司已经筹集了3600万欧元的资金,并且拥有ISO9001:2015认证
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超声波传感器在液压缸的中的应用方案
液压缸是将液压能转变为机械能的、做直线往复运动(或摆动运动)的液压执行元件。它结构简单、工作可靠。用它来实现往复运动时,可免去减速装置,并且没有传动间隙,运动平稳,因此在各种机械的液压系统中得到广泛应用
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德纳电驱动系统的喷油冷却:虚拟设计和分析方法的验证
该文主要介绍了德纳公司为电动驱动系统开发的油射流冷却技术,并成功验证了虚拟设计和分析方法论。这种方法论包括CFD模型和集总参数模型,以及通过建立测试台进行物理验证。 油射流冷却技术的优势:油射流冷却可以直接冷却电动机的端绕组,大大减少了热源和流体之间的导电电阻
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采埃孚内置感应激励同步电机(I?SM )- 一种可持续、紧凑且高效的电驱动系统
引言 供应链中断和可持续性问题极大地影响了电动交通应用的技术格局。特别是广泛应用于汽车领域的永磁同步电机(PMSM)技术,它依赖于使用含有重稀土元素(HREE)的磁铁,在两个方面都存在问题
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法雷奥外励磁同步电机从圆线绕组到扁线发卡定子技术的发展过程
摘要 外部激磁同步电机(EESM),也称为绕线转子同步电机(WRSM),已经在雷诺集团用于电池电动汽车(BEV)多年。其它汽车厂也考虑采用这种电机,因为它们在高速下(
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可用于氧气分析仪中的氧气传感器
氧气是化工生产中常见的气体原料,而化工生产中产生的气体成分复杂,含有大量可燃气体,大部分超过爆炸下限。出于安全考虑,氧气含量必须控制在设定的阈值以下,以使气体中的可燃成分低于爆炸下限。否则,达到一定浓度的可燃气体在接触热源时会爆炸,对设备和人员的安全构成威胁
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GKN开发出适用各种性能级别的集成电驱动系统
导读: 本文主要介绍了GKN ePowertrain公司开发的一款紧凑型全集成电力驱动系统,该系统具有优秀的功率重量比和高体积功率密度,且能在各种性能级别之间实现规模扩展。 系统特点:通过模块化设计,可以实现从100kW到260kW的输出功率
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零气发生器专用校准仪中测量NO、NO2、C3H8、CO、CO2、O2的传感器推荐
什么是零气发生器 零气发生器(也称为零点气发生器)是一种外部气体供应系统,它的主要功能是提供用于校准气体检测仪器的“零气”。这种“零气”是一种不含有被测气体成分的气体,用于校正空气自动监测系统中各监测仪器的零点
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智能水位超限监测传感器适用于溢流堰在排水管道中的水位控制监测
在排水管道复杂工况中,利用液位来计算流量其实大多数时候是不可靠的。即使利用溢流堰法测量,实际计算结果通过和实测数据比对,却发现不尽如人意。 溢流堰法是一种常见的污水渠废水流量测量方法。它利用了溢流堰的原理,即当水位超过一定高度时会形成溢流,通过测量溢流的高度和速度,可以计算出水流量
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