一种碲化铋热电器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN113860873B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202111218230.1

    申请日:2021-10-19

    摘要: 本公开揭示了一种碲化铋热电器件的制备方法,包括:选取适量的Ni粉原料和C粉原料混合后球磨,获得Ni‑C混合粉料;在磨具中填入适量碲化铋粉料并进行预压,形成碲化铋热电材料层;将Ni‑C混合粉料干燥后填入磨具中,并均匀堆积在碲化铋热电材料层上进行二次预压,形成Ni‑C阻挡层;对碲化铋热电材料层和Ni‑C阻挡层进行SPS烧结,冷却后获得碲化铋热电器件。本公开通过选用C原料部分代替Ni原料,能够在一定程度上减少Ni元素和Te元素在碲化铋热点材料层和阻挡层界面处的扩散和反应,在一定程度上能够抑制碲化铋热电材料层和Ni‑C阻挡层界面处的劣化。

    温差发电器件
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112164746B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202010906894.6

    申请日:2020-09-01

    IPC分类号: H01L35/30 H01L35/32

    摘要: 本发明公开了一种温差发电器件,温差发电器件中,第一绝热层铺设于所述第一导热绝缘端面的部分下表面,第一导热层铺设于所述第一绝热层的下表面,第一导电电极设置于所述第一导热层的下表面和第一导热绝缘端面的下表面,第二导电电极相对于所述第一导电电极设置且适配于所述第一导电电极,温差电元件包括多个串联的P‑N型热电臂,所述温差电元件设在所述第一导电电极和第二导电电极之间,第二导热层邻接所述第二导电电极布置,第二绝热层铺设于所述的人导热层的下表面,第二导热绝缘端面相对于所述第一导热绝缘端面布置,所述第二导热绝缘端面的上表面部分接触第二导电电极以及部分接触所述第二绝热层。

    水中直流电弧调控装置
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114974956A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210378051.2

    申请日:2022-04-11

    IPC分类号: H01H9/44 H01H9/30

    摘要: 公开了一种水中直流电弧调控装置,水中直流电弧调控装置中,灭弧罩具有容纳液体灭弧介质的内部空腔,灭弧罩设有贯穿到内部空腔的螺纹孔,内部空腔的侧壁设有轨道槽;支撑绝缘块设置于内部空腔中,支撑绝缘块设有凹槽;一对可更换进出线电极插入内部空腔,可更换进出线电极为L型结构,L型结构包括具有第一长度的垂直段以及自垂直段顶端水平延伸的水平段;石英玻璃放置于支撑绝缘块的上方;上端法兰盖密封连接灭弧罩,上端法兰盖的底部贴合石英玻璃;磁吹线圈同轴固定于上端法兰盖正上方。

    电流转移式断路器的并联均流结构

    公开(公告)号:CN114141575A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111296791.3

    申请日:2021-11-03

    IPC分类号: H01H33/664 H01H33/666

    摘要: 本发明公开了一种电流转移式断路器的并联均流结构,电流转移式断路器的并联均流结构中,至少一对对置的导电筒体,导电筒体为中心对称结构,导电筒体包括用于连接外部母线的第一端和相对于第一端的第二端,导电筒体在靠近第二端位置设有缺口,至少一对对置的支撑架,支撑架穿过缺口延伸到导电筒体内,至少一对对置的汇流母排,汇流母排经由支撑架固定连接第二端,多个并联的真空灭弧室,其固定连接于至少一对对置的汇流母排之间,快速机构,其连接真空灭弧室的动端。

    热电器件及其制造模具和制造方法

    公开(公告)号:CN113594343A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110770987.5

    申请日:2021-07-07

    IPC分类号: H01L35/04 H01L35/34

    摘要: 本发明公开了一种热电器件及其制造模具和制造方法,热电器件中,其包括至少一组热电臂单元,第一热电臂具有第一上表面和相对于的第一下表面,第二热电臂具有第二上表面和相对于的第二下表面,第二热电臂经由绝缘胶层无缝粘结第一热电臂,第一上表面齐平第二上表面且第一上表面与第二上表面相邻位置形成第一间隔槽,第一下表面齐平平齐第二下表面且第一下表面与第二下表面相邻位置形成第二间隔槽,第一上阻挡层层叠于第一上表面,第二上阻挡层层叠于第二上表面,上导流片层叠于第一上阻挡层和第二上阻挡层,第一下阻挡层层叠于第一下表面,第二下阻挡层层叠于第二下表面,第一下导流片层叠于第一下阻挡层,第二下导流片层叠于第二下阻挡层。

    一种气体电弧电极喷溅烧蚀的原位观测方法

    公开(公告)号:CN109949263B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201711379383.8

    申请日:2017-12-18

    摘要: 本发明涉及一种气体电弧电极喷溅烧蚀的原位观测方法,其采用高功率激光照射电极表面,并利用窄带滤波片滤去弧光,得到表征燃弧过程中电极喷溅烧蚀行为的图像;基于高斯‑拉普拉斯边缘算子对原始图像进行滤波,实现弧光与电极的完全分离,获取喷溅液滴的边缘;基于图像的灰度阈值的二值化方法重构喷溅液滴并提取喷溅液滴的位置及形状信息,通过帧叠加得到喷溅液滴的运动轨迹;基于多目标的粒子匹配算法获取喷溅烧蚀速率。通过光学成像手段结合数字图像处理技术,本发明实现了燃弧过程中电极烧蚀行为的可视化及原位测量,拓展了气体电弧烧蚀行为的测试,为深入和完整理解气体电弧‑电极的作用机理、喷溅烧蚀产生过程等提供直接有益的科学依据。

    一种基于窄缝拉弧的限流型空气式直流断路器

    公开(公告)号:CN108400073B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201810164339.3

    申请日:2018-02-26

    摘要: 本发明公开了一种基于窄缝拉弧的限流型空气式直流断路器,其包括导电触头系统、灭弧室、快速斥力机构及斜坡式绝缘抽板;当出现短路故障时,快速斥力机构带动斜坡式绝缘抽板进行运动,实现导电触头系统的分闸,并将产生的直流电弧推进窄缝结构中,快速充分地挤压、拉长、冷却电弧;且其利用对称的连杆触头结构,提高分闸速度,并采用限位弹簧为触头提供充足的保持力,提高了断路器的短时耐受能力;此外,其使用斥力金属盘作为绝缘抽板和触头运动的驱动器件,明显提高断路器动作速度,极大缩短开断时间;特别适用于要求快速可靠开断低压大容量直流电流场合。

    基于液体电弧电压转移的机械式直流断路器及其使用方法

    公开(公告)号:CN110048382A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910332294.0

    申请日:2019-04-23

    IPC分类号: H02H7/26 H02H3/087

    摘要: 本发明公开了一种基于液体电弧电压转移的机械式直流断路器及其使用方法,机械式直流断路器包括第一接入端、第二接入端、主电流支路、转移支路和耗能支路,所述主电流支路包括液体断口,所述液体断口包括腔体、静触头和动触头,机械式直流断路器电流通流时,动触头闭合静触头,所述主电流支路通过电流,转移支路和耗能支路不导通,机械式直流断路器发生短路故障时,拉开动触头以在动触头与静触头之间产生的电弧汽化液体介质以形成液体喷流,所述液体喷流推动电弧运动以升高电弧电压,电流转移至转移支路,电容器充电建立开断电压以将电流强制转移至耗能支路完成开断。

    一种双向分断的直流断路器及其开断方法

    公开(公告)号:CN109713651A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811579301.9

    申请日:2018-12-24

    IPC分类号: H02H7/26

    摘要: 一种双向分断直流断路器及开断方法,包括主电流回路、固态开关支路、振荡转移支路、控制系统、出线端C1和出线端C2,主电流回路、固态开关支路和振荡转移支路并联且经由出线端C1、C2引出,固态开关组件中二极管D1反并联在全控型功率半导体器件T1两端,电容C和电阻R串联后与MOV并联,后并联在T1两端,二极管D2反并联在全控型功率半导体器件T2两端,电容C和电阻R串联后与MOV并联,后并联在T2两端,T1和T2反向串联,半控型功率半导体T1和T2正负极反向并联,电感一端与T1正极相连接,电感另一端与电容另一端相连,电容另一端与出线端C1相连,出线端C2与T1负极相连,使振荡转移支路与主电流回路并联。

    一种基于窄缝拉弧的限流型空气式直流断路器

    公开(公告)号:CN108400073A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810164339.3

    申请日:2018-02-26

    摘要: 本发明公开了一种基于窄缝拉弧的限流型空气式直流断路器,其包括导电触头系统、灭弧室、快速斥力机构及斜坡式绝缘抽板;当出现短路故障时,快速斥力机构带动斜坡式绝缘抽板进行运动,实现导电触头系统的分闸,并将产生的直流电弧推进窄缝结构中,快速充分地挤压、拉长、冷却电弧;且其利用对称的连杆触头结构,提高分闸速度,并采用限位弹簧为触头提供充足的保持力,提高了断路器的短时耐受能力;此外,其使用斥力金属盘作为绝缘抽板和触头运动的驱动器件,明显提高断路器动作速度,极大缩短开断时间;特别适用于要求快速可靠开断低压大容量直流电流场合。