电源线

2024-10-06

电源线(精选13篇)

电源线 篇1

四天的实践学习让我学到不少东西,以下是对学习成果的总结:

一、电源线的制作可分两部分:制线和做插头

1、制线

制线的基本流程:束丝、绝缘、成缆、护套。

a、束丝,是对铜丝的绕制。这个流程要检测的是根据客户的订单,确定生产规格,调配线径、条数、绞距绞向。目前铜丝的型号有0.2、0.198、0.193、0.18等,近几天使用的是0.193的铜丝,束丝成型的结构有 16根0.5、24根0.75、32根1.0、48根1.5。

b、绝缘。目前我们使用的是PVC的环保材料作为绝缘皮。同样是根据客户订单,确定胶料的规格、颜色。制成后要检测绝缘外径的最小厚度、平均厚度、伸长率、抗张强度等。

c、成缆。是对芯线绕制的,同样要根据客户订单生产不同型号的产品。这个流程主要检测标准导体规格、绝缘的线径、芯线的颜色、绞距绞向。

d、护套。是将成缆加一层绝缘外套。要根据成缆的规格决定胶料规格、成品的外径、颜色。需要检测的是外套的缘外径的最小厚度、平均厚度、伸长率、抗张强度、脱皮效果、印字效果。

2、做插头

做的插头的流程:线材、剥外被头尾、剥芯线头尾、头部压着、尾部压着、尾部镀锡、插头成型、尾部成型、电气测试、绕线、其他。

二、插头产品的信赖性测试、外观要求标志清晰,无明显缺陷。

2、尺寸要符合订单要求。

3、做耐老化检测。

4、耐压测试。

5、插头拔出力测试。

6、插头弯曲20000次测试。

7、插头绝缘耐磨测试。

三、根据资料学习掌握了电线的一些知识:

1、认证:中国:CCC、美国:UL/CUL、加拿大:CSA、英国:BS 荷兰:KEMA、德国:VDE、法国:NF、意大利:IMQ、丹麦:DEMKO、芬兰:FI、南非:SABS、瑞典:SEV、日本:PSE、韩国:KTL、澳洲:SAA、新西兰:SANZ、阿根廷:IRAM、巴西:INMENTRO。

2、目前生产插头外观的认识。配线编号的认识:

电线型号:H 03 V V H2-F 2 X 0.5各部分代表如下:

H---型式:H代表HARMONIZED(协调机构),A 代表OTHER STD(其它机构).

03---额定电压值:03=300/300V;05=300/500V; 07=450/750VV---基本绝缘材料:V=PVC(聚氯乙烯)R=RUBBER(橡 胶)S=SI RUBBER(硅橡胶)N=POLYCHLOROPRENE RUBBER(氯丁橡胶)L=GLASS FIBER(玻纤维)

V---附加绝缘材料:同上,多一个T=TEXTILE(编织材料)H2---结构:H=FLAT SEPARATE CABLE,H2=FLAT NON-SEPARATE CABLE(可省)

F---导线结构:F=软线细线,H=软线极细线...---线芯数:

X---接地类型:G=有接地;X=无接地

---截面积:0.5=0.5 mm2 0.5表示导线的横截面积是0.5平方毫米目前就学到这些东西,当然还有很多的不足,争取在以后的工作中的再努力加强,还请韩总能够多多指导。

电源线 篇2

1 事故简述

2006年7月19日20时, 某公司一110 k V变电站10 k V I段母线接地告警, 1号主变压器10 k V侧复合电压闭锁过流保护动作, 10 k VⅠ, Ⅱ段母线停电。事故发生时, 1号主变压器带全部负荷。经检查发现, 1号主变压器10 k V进线柜上部烟雾较大, 柜内加热回路已全部被烧毁;与该柜相邻的I段电容器、十里铺线、北辰2吾民线控制保护装置的电源板被烧坏;直流系统2套HD22010-2整流模块被烧坏。

2 事故原因分析

该站10 k V采用KYN28-12中置式开关柜, 柜内加热回路控制开关在开关柜的前侧, 加热器在开关柜后侧, 加热回路线路用胶板粘贴在10 k V母线桥上侧的开关柜柜体上。事故原因分析如下。

开关柜厂家加热电源线设计布线不合理 (应布置靠, 加上夏季空气潮湿、温度高, 胶的粘性降低, 电源线从开关柜上掉落到10 k V母线上, 是造成该起事故的主要原因。

在1号主变压器10 k V进线开关柜与隔离手车柜连接处, 未对连接铜排进行绝缘防护, 是造

成该起事故的次要原因。

该站加热电源采用直流回路, 直流回路串入高压交流电, 是造成保护装置工作电源和整流模块被烧坏的直接原因。

3 应对措施

直流系统在变电站中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供了可靠的直流电源。鉴于其地位重要, 加热电源采用交流回路, 可大大减少直流事故发生的概率;另一方面, 加热回路发生故障时波及面较小, 因此在设计与安装时, 加热回路应采用交流电源。

从技术方面对加热电源线进行永久性加固处理, 对10 k V母排加装绝缘防护套, 并对变电站二次系统的安全防护及隐患进行排查, 发现问题及时处理。

“电源线”上有乾坤 篇3

中医里说脾胃是人的“后天之本”,就是说它们是人生下来活下去的根本保证,为什么这么说呢?因为脾胃具备了我们现在所说的整个消化吸收功能,是人体的能量源头。脾胃管着能量的吸收和分配,脾胃不好,人体“电能”就不够用,“电压”偏低,使很多器官运作代谢减慢,工作效率降低,或干脆临时停工。如果五脏六腑都不能好好工作,短期还可以用“蓄电池”的能源,长期下去就不够用了,疾病也就出来了。由此看来,养好后天的脾胃发电厂有多么重要!

潜伏在胃经上的疾病

胃经有两条主线和四条分支,是人体经络中分支最多的一条经络。主要分布在头面、胸部和腹部以及腿的外侧靠前的部分。

足阳明胃经有毛病(气血运行出现异常情况),人经常会出现以下症状:

发高烧、出汗、头痛、脖子肿、咽喉肿痛、牙齿痛,或口角歪斜,流浊鼻涕或流鼻血;精神方面容易受惊、狂躁;吃得多而且容易饿,胃胀、腹胀;膝盖肿痛,胸乳部、腹部和大腿部、下肢外侧、足背、足中趾等多处疼痛,足中趾活动受限。

如果有上面这些情况发生,我们就知道是胃经出问题了,这时应该及时敲胃经或者按揉胃经的重点穴位。

按摩胃经和重点穴位,第一可以充实胃经的经气,使它和与其联系的脏腑的气血充盛,这样脏腑的功能就能正常发挥,就不容易被疾病“打败”;第二是可以从中间切断胃病发展的通路,在胃病未成气候前就把它消弥于无形。

中风偏瘫找胃经

在治疗中风偏瘫后遗症肢体肌肉萎缩无力时,取穴常取胃经穴位,即所谓的“治痿独取阳明”,痿是瘫软无力的意思。

患有中风后遗症的病人其实在医院也就是打打点滴、扎扎针和进行功能恢复训练,但是其高昂的医疗费确实让人头疼不已,所以病情稳定后很多人都要求回家治疗和恢复,这个时候,病人经常会有肠胃功能不好和偏瘫的肢体肌肉萎缩现象。我们在护理的时候就一定要帮其按揉胃经,每天沿着经络的走向从上到下揉40遍,然后再点重要的穴位,如足三里,梁丘、天枢、丰隆以及手阳明大肠经的曲池、合谷等,这样能很好地帮助病人消除种种不适。

中医讲“久卧伤气”,而中焦胃是气血生化的来源,它们是我们身体所需能量的“生产车间”。病人长期卧床,脾胃的运化功能肯定不好,也就是中焦脾胃的气受伤很重了,用现代医学讲就是长期卧床、缺乏锻炼导致的胃肠蠕动减慢、消化功能下降。而按揉胃经恰恰可以恢复他们的胃气,坚持一个月左右就会发现他们的食欲开始逐渐变好,饭量增加了,大便也开始通畅了。

病人肢体的肌肉因为长期得不到锻炼而逐渐萎缩,也就是医学上讲的“废用性萎缩”,这时候如果坚持每天揉胃经,不到一个月,就会发现患侧腿上的肉不那么松了,这就说明肌肉的弹性在恢复,肌肉停止萎缩了。这个时候,如果再多从心理上安慰、开导病者,不让他们心里着急,再加上一些中医的活血化瘀和补气的药物,比如黄芪桂枝五物汤或者补阳还五汤等,病者完全可能重新站起来。

拍击足三里,胜吃老母鸡

足三里号称人体保健第一大穴,从古至今一直为人们所重视。

按揉足三里穴能预防和减轻很多消化系统的常见病,如胃十二指肠球部溃疡、急性胃炎、胃下垂等,解除急性胃痛的效果也很明显,对于呕吐、呃逆、嗳气、肠炎、痢疾、便秘、肝炎、胆囊炎、胆结石、肾结石绞痛以及糖尿病、高血压等,也有很好的作用。

所谓“若要安,三里常不干”,是指古代人们治病时经常用艾直接灸,就是把艾炷直接放在穴位上面灸,皮肤上面不放置任何导热的东西。这样灸过几天之后,再吃些中医上讲的“发物”,穴位处就会发炙疮,脓成溃破即能愈合。这样对提高人的自身免疫力有好处,对于那些由于机体免疫力下降导致的慢性疾病效果很好,比如哮喘。

每星期艾灸足三里穴1~2次,每次灸15~20分钟,艾灸时应让艾条离皮肤大概2厘米或者两指那么高就行,灸到局部的皮肤发红,并缓慢地沿足三里穴上下移动,感觉到疼就移开一些,不要烧伤皮肤就好。

除了艾灸法,还可以经常按揉敲打足三里,一只手或者用一个小按摩锤什么的就可以操作了。每天用大拇指或中指按揉足三里穴5~10分钟,每次按揉尽量要使足三里穴有一种酸胀、发热的感觉。

以上两种方法只要使用其中的一个,坚持两个星期,就能很好地改善胃肠功能,会感觉吃饭也香了,饭后也不觉得肚子胀肚疼了,也不便秘了,脸色也变得有光泽了,整个人显得精神焕发,精力充沛。所以民间有谚语说:“拍击足三里,胜吃老母鸡。”

恶心、闹肚子、便秘的

克星——天枢

天枢在肚脐旁边两寸,也就是前正中线和乳头连线的中点线上与肚脐平的那一点。在肚脐眼两边各有一穴。

天枢穴所在的位置从解剖上来讲,刚好对应的是肠道,所以点揉天枢可以增加肠道的良性蠕动,对便秘、消化不良、脐周疼痛、恶心呕吐有很好的作用。还有拉肚子(痢疾),指压按揉天枢穴会有很好的疗效,力量稍微大一点,按在穴位上并轻轻地旋转,还可以加上艾灸,艾灸天枢可以化湿,两者合用的话功效会更明显。

什么时候刺激胃经最好

因为我们按摩胃经的目的主要是调节胃肠功能,所以饭后一个小时左右就可以开始按揉上面的穴位了,特别是足三里、天枢这几个重点穴位一定要按到,然后在睡前一个小时左右灸一会儿,灸过喝一小杯水。每天早上7~9点这个时间沿着胃经的循行进行或者按揉是最好的,这个时间段是胃经经气最旺的时候。

胃经应该这样按揉

还是中医常说的那句话,“宁失其穴勿失其经”,我们在揉胃经的时候一定要想着这句话,不是说要把这条经的每一个穴位都揉到,我们的目的是刺激整条经络。所以经络的循行一定要清楚,刚开始可以看着书上的循行图来做,几次之后就可以随心所欲了。

脸上的穴位可以用中指的指头来揉,重点穴位揉上1分钟左右,使穴位局部产生酸胀的感觉。然后顺着经络往下走,不用停,到了脖子上和胸部、肚子上时就用食指和中指并到一块儿来揉,不用追求那种酸胀感,但是一定要按到皮下面的肌肉上,要不然就成摩皮了。到了天枢的时候就用大拇指来揉,力量要稍微大一点,但不能感觉到疼。到腿上时两只手对换一下,拇指和其他四指分开,左手握右腿,右手握左腿,大拇指用力,其他十个指头不动,这样一直往下揉。到梁丘和足三里的时候力量加大,使穴位局部产生酸胀感,揉完之后再反复做两遍就行了。也可以先在经的循行线路上不停地揉,等整条经揉了两遍之后再揉那些比较重要的穴位。

电源与电源电动势教案6 篇4

课时

上课时间

课型

任课教师

电源与电源电动势

11---12

新课

王老师

教学目标

专业能力

掌握电源与电源电动势基础知识

社会能力

培养学生理论指导实践的能力,增强同学间的团结协作的意识协作能力、组织能力

方法能力

探究式学习,发挥学生学习的主动性,理实结合 重点 电源电动势基础知识

难点

电源电动势基础知识

解决 方法

结合实物讲解 强化记忆

课 前 训

时间分配

课堂设计

教学设想

复习

电能、电能的表示、电能的单位、电能公式、电功率、电功率的表示、电功率公式、电能与电功率的区别

导语

本节课我们学习一个新的名词---电源电动势

新课 内容 小结 作业

一、电源

1、电源作用:为电路提供电压、提供电能,将其他形式能转化为电能

2、电源分类:直流电源、交流电源

3、电源有两个极:正极(点位高的)负极(电位低)

4、端电压:两极间的电位差,也称电源电压

5、外电路:带能源以外的电路

6、内电路:电源以内的电路

7、电源力:电源将正电荷从负极送到正极的能力

8、电源电压常见值:干电池1.5v、蓄电池2v、人体安全电压36v、照明电压220v、动力380v

二、电源电动势

1、电源电动势:电源力将单位正电荷从电源负极移到正极所做的功

2、电源电动势的表示:E

3、电源电动势单位:伏特----伏----V

4、电源电动势公式:

5、电源电动势的大小方向:大小等于电源两端电位差(端电压),方向与电源电压相反

6、电源电动势只与电源的性质有关,与外电路无关,与电路通断无关

三、电动势与电压的区别

1、电动势与电压物理意义不同。电动势表示非电场力做功的本领,电压表示电场力做功的本领

2、电动势与电压的位置不同。同一个电源既有电动势又有电压,电动势存在电源内部,电压不仅存在电源内部,也存在电源外部。电源电动势数值上等于电源两端开路电压

3、电动势与电压方向不同。电动势是从低电位指向高电位,即电位升的方向;电压是指从高电位指向低电位,即电位降的方向。回顾板书,强调知识点

电源作用、电源分类、外电路、内电路、电源力、电源电动势、电源电动势公式、电源电动势的大小方向、电动势与电压的区别

板 书 设 计

教学过程: 学生阅读教材

组内同学合作初步整理知识点 师生共同整理、讲解知识点 要求:

各小组长要组织好本小组的学习情况,积极主动学习本节课的知识 学习方式: 学生自主学习组内讨论学习组间交流学习

教 学 反 思

电源线 篇5

从功率预算的角度来看,这些电阻的存在是极不适宜的,因为无论电源是否工作,它们都会持续消耗功率。在所示的应用中,输入滤波器使用100nF的电容C1设计而成,因此不需要使用这些电阻。但增大电容容量有很大的益处:可以相应减小扼流圈L1,从而节省尺寸、重量和成本。但对于1μF的电容来说,R1和R2的总值将必须达到1M?的最大值。在230VAC输入下,电阻将连续消耗53mW的功率。http://www.best001.net/xb/20.html AC/DC 隔离电源

由两路电源(贯通和自闭)输入,输出五路相互隔离的电源,其中一路输出供给CPLD 及外围电路,另外四路供给MOS 管的驱动电路。这样可以保证任意一条线路正常供电时,ATS 都能够正常工作。PS223的功能特点

SiTI出品的PS223是专门为高性能、大功率开关电源设计的电源管理监控芯片,具有控制、产生PG以及同时稳定+3.3 V、+5 V、+12 V(A)、+12 V(B)3种电压,实现各路输出的UVP(低电压保护)、OVP(过电压保护)、OCP(过电流保护)、SCP(短路保护),并提供一路具有自恢复功能的控制输入端,可作为OTP(过温度保护)或-12 V UVP(低电压保护),当超出片内设定值后,会关闭并锁定控制电路,http://www.best001.net/dykg/1.html停止电源供应器输出,待故障排除后才可重新启动,内部设计有过载保护以及防雷击功能,可保证整个电源稳定工作。磁芯的选择

移动电源成本分析 篇6

移动电源价格 = 保护板 + 塑胶壳 + 线材包装 + 加工费 + 电芯

一、保护板有两类(核心部件)

1、直充直放型: 相当于手机充电器,插进去就冲电,拨掉就断电。工厂批发价格在8--10元之间。

2、智能保护型: 对手机有过流、过载、过充、过放保护功能。工厂批发价格在12--15元之

间。

二、塑胶壳一般移动电源均以ABS/PC料为主。价格以外壳重量和外形图案而定,工厂批发价格为:5.5---8元之间。

三、线材包装线材以市场主流一根USB线和八个数据头,工厂批发价格4.5--6元之间。包装一般1.5--2.5元。线材包装合计价格为:6---8.5元之间。

四、加工费以四人工人组装1000台计算,工资房租水电加下来应该在1.5--3.5元/个之间为合理。

五、电芯(核心部件)电芯分:18650圆柱锂电芯和聚合物锂电芯:18650圆柱锂电芯一般分2000mA、2200mA、2600mA。(A品原厂质保一年)工厂批发价格大概为:2000mA/8.5元、2200mA/10.5元、2600mA/13.5元。聚合物电芯容量和尺寸可随意定制,(A品原厂质保一年)工厂批发价格大概为:6.5元/1000mA。如5000mA价格为6.5*5=32.5元。注:(此电芯价格不包括B品电芯和二手拆机电芯,B品电芯和二手拆机电芯为A品原厂质保一年电芯价格的30--60%)

电源线 篇7

管道机器人是特种机器人的一个分支,可进入管道完成管道检测、清洁、维修、维护等方面的作业[1~4]。目前,许多国家开展了管道机器人的研制工作。德国的Dipl.-Ing.Andreas Zagler开发了管道爬行机器人,重量为20kg,八足爬行,驱动能力15kg,采用直流供电方式。俄罗斯的TARIS公司研制了多个系列管道机器人系统,用以完成地下输水管道的检测、清理[7],这些管道机器人的能源供给和对外通信采用拖缆方式。日本横滨国立大学Chi Zhu等人于2000年研制成功用于检测污水排放管道的管道检测机器人[8],该机器人适用于管径为200mm的管道。2000年,在国家“863”计划资助下,邓宗全教授研制成功了X射线探伤机器人[9],该机器人以有缆方式供电。管道机器人大都采用有缆方式进行能源供给和对外通信,在一定程度上限制了管道机器人的作业距离。

无缆方式的管道机器人以携带蓄电池或燃油发电机组的方式实现能源供给,导致管道机器人的体积过于庞大,从而大大增加了机器人本体的重量。这种方式的管道机器人所储存的能量有限,因而机器人的动力不足,行走距离也受限制[5,6]。同时无缆管道机器人对外通信也只能采用无线方式,由于管网的错综复杂,管道会对无线信号产生很强的屏蔽作用,从而造成管道内机器人的失控。由于无缆机器人在能源供给及对外通信上存在着明显的缺点,很多场合下,管道机器人采用有缆方式。

虽然有缆管道机器人的作用千差万别,但其结构基本相同,如图1所示。其中,管理服务器与测控主机位于管道外,二者距离较近,通过RS232或USB接口进行通信。测控分机与执行机构位于机器人小车上,在执行任务时进入管道内。测控主机向分机发布命令(此命令也可来处管理服务器),同时接收来自测控分机的状态信息,通过运算,然后对分机下达精确的指示。测控分机收到命令后,通过执行机构控制机器人小车的运行、作出执行任务所需的相关动作。

传感器向测控分机传递管道机器人的状态信息。当管道机器人在管道内作业距离较远时,管道外的测控主机与机器人小车上的测控分机相距较远,二者间的通信主要基于长距离串行通信模块如RS485进行。这种通信方式需要独立的串行通信线,因此测控主机与测控分机间的线缆内除了包含电源线外还包括串行通信信号线。当机器人行走距离远、管道转弯较多时,线缆与管壁的摩擦力会变得很大,从而严重限制了机器人作业时的最大行走距离,同时使机器人的可靠性降低。为了克服上述缺点,本文将电源线载波技术用于管道机器人的通信系统,线缆内电源线与串行通信信号线共用,大大减轻了线缆的重量及线缆与管壁的摩擦力,提高了管道机器人的可靠性,增大了其作业时的最大行走距离。

1 载波芯片选择

电源线载波通信是利用电源线作为信号的传输媒介,不需要单独的信号线,将信号通过载波方式从电源线进行传输的技术[10]。

为简化应用并提高载波通信的可靠性,国内外许多公司开发了电源载波芯片。国内科强电子技术公司开发的KQ-100F载波芯片模块可用于低压直流电源线载波,接收灵敏度好,性价比高。该芯片内置RS232接口,可在多种传输速率下传输,在传输波特率9600 bps下,传输距离保证为300m[11]。由于采用该芯片进行载波通信,通信软件的编程可按RS232方式进行,适宜于现有软件的移植,因此本管道机器人通信系统采用KQ-100F芯片进行信号的载波通信。

2 硬件设计

采用Atmel公司的ATmega16A单片机与KQ-100E模块连接,用半双工通信方式进行串行通信。KQ-100E模块负责将TTL电平信号转换后调制到电源线上和从电源线上解调出TTL电平信号。

KQ-100E模块的TX脚接单片机的TXD脚用于发送数据,RX脚接单片机的RXD脚以接收数据。KQ-100E模块的R/T脚为接收/发送控制端,接单片机的某一管脚。R/T为高时,模块处于接收状态;R/T为低时,处于发送状态。模块内有防过压和防瞬变抑制电路,以防过电压和雷电对模块的损坏。VAA端为发送功率电源,VAA接不超过18 V的直流稳压电源,具体电源电压的高低视距离远近或干扰的大小而定。若距离远或干扰大VAA端接低压,反之则接高压。为了减轻VAA端所接电源对载波模块的干扰,在该电源与模块的VAA之间串接一只10m H的电感,在VAA与地之间接100p F的电容。

图3给出了测控主机中载波部分的电路图。24V直流电源由管道外的开关稳压电源提供,该电源变压后给电路提供12V及5V的电源。测控分机载波部分的电路图与此图相似,KQ-100E模块的C1、C2导线既为测控分机提供电源也是测控主机与测控分机之间的信号通道。测控分机载波部分的电路图不再给出。

3 软件设计

3.1 通信协议

由于只有一个测控主机与一个测控分机,所以可以制定简单有效的通信协议以满足通信要求。采用数据包的形式组织数据,以包为单位进行数据的对外发送。每个数据包都有固定的格式,由起始码、长度码、类型码、数据、校验码、结束码等组成。起始码是每一包数据的引导头,用0FFH、0AAH表示;长度码是当前数据包的总长度,占一个字节。数据包的类型有两大类,分为命令信息包和应答信息包,由类型码来区分,占1个字节。当发送方发出命令信息包后,必须在规定时间内收到应答信息包,否则重发。若类型码为0FAH或0FBH,该数据包为应答信息包,表示所接收的信息正确或错误。当类型码为0FAH、0FBH以外的字符时,表示该数据包为命令信息包,具体是什么命令可根据需要进行定义。校验码是数据包的校验标志,是本数据包数据部分的所有字节进行异或后的结果,用以检验数据包发送后的正确性。结束码是每一包数据的结束标志,用0FFH、0EEH表示。命令信息包的格式如表1所示。当类型码为应答信息码时,为应答信息包,其格式与命令信息包相似,不再给出。

3.2 通信流程

测控主机与测控分机都可以发送或接收数据。为了避免主机与分机同时发送数据,当发生冲突时(得不到对方响应),测控分机暂停1个时间间隔(如10个指令周期)再发送,测控主机不用暂停直接重发。测控主机与测控分机的主程序首先要进行串行通信的初始化设置,数据包的发送通过调用发送子程序进行,而接收则通过单片机的中断方式进行。在主程序中采用中断方式接收数据,可避免漏接数据,同时当没有数据需要传送时,正常运行程序的其他部分,从而提高了系统的实时响应能力。

当没有数据需要发送时,测控主机与测控分机的KQ-100E模块的R/T端皆设置为高电平,模块都处于接收状态。当一方要发送数据时,先置其R/T为低,串行输出一个数据包,该数据包发送完毕后,发送方把本方模块的R/T端置高,设为接收状态。测控分机的发送数据子程序流程如图4所示,发送时先置KQ-100E模块为发送模式,然后将待发送数据以数据包的形式进行发送,发送完后置KQ-100E模块为接收模式,若在规定时间内(不同的命令等待时间可不同)收不到应答信息,延时50us重发。测控主机的发送数据子程序流程与测控分机的相似,不同之处是收不到应答信息时直接重发,其流程图不再给出。测控主机与分机的接收数据中断程序流程相同,如图5所示。其中,接收方根据所收数据包的校验码正确与否,设置相应的类型码,连同发送方所要的数据打成一个数据包并回复,然后返回主程序。若发送方所收应答包的类型码为0FBH,则再次调用发送子程序重发。

4 结论

由于无缆管道机器人在供电及通信上存在着明显的缺点,很多场合下,管道机器人采用有缆方式。而有缆管道机器人当在管道内行走距离远、管道转弯较多时,由于线缆长度增加、重量增大,线缆与管壁的摩擦力会变得很大,严重影响了管道机器人作业时的最大行走距离及其可靠性。本文将KQ-100E电源线载波调制解调模块用于机器人的载波通信系统,从而实现了线缆内电源线与信号线的复用,设计了系统的硬件与软件,完成了软硬件测试,并在中央空调风管清洁机器人系统中进行了应用。应用结果表明,该通信系统大大减轻了线缆与管壁的摩擦力,对增大有缆管道机器人的最大行走距离、提高其可靠性,具有非常显著的作用。

参考文献

[1]甘小明.管道机器人的发展现状[J].机器人技术与应用,2003,(6):5-10.

[2]Sadovnychiy,S.Correction methods and algorithms forinertial navigation system working inside of pipelines[C].Electronics,Robotics and Automotive MechanicsConference.2007:625-630.

[3]徐翔.管道机器人研制与工程应用[D].东华大学,2006.

[4]郑克宁.管道机器人的研制[D].浙江大学,2006.

[5]李锻能.新型无缆管道机器人运动机构的设计[J].机床与液压,2005,6:7-9.

[6]黄明伟.新型无缆管道机器人的初探[D].广东工业大学,2006.

[7]曾德聪.炮管擦洗机器人机械系统设计与分析[D].南京理工大学,2009.

[8]宋敏清.管道检测机器人系统中远程变负载电源的研究与设计[D].上海交通大学,2004.

[9]姜生元,邓宗全,李斌,等.内置动力源管内X射线探伤机器人的研制[J].机器人,哈尔滨工业大学,2001,23(3):211-216.

[10]王君红,刘宝,袁若权,等.基于电力载波通讯的远程控制系统设计及应用[J].化工自动化及仪表,2009,36(1):49-51.

电源线 篇8

1、公司在国内大功率LED路灯市场份额占50%以上;

2、净利润年复合增长率43.07%;

3、大功率LED驱动电源未来有望保持50%以上的高增速。

茂硕电源(002660)是国内LED 驱动电源领军企业。公司主要以消费电子类电源和大功率LED驱动电源为主营业务,是国内领先的高可靠、智能化、高效能节能开关电源制造及解决方案提供商。公司在国内大功率LED路灯、隧道灯驱动电源市场份额占50%以上。业内人士认为,公司大功率LED驱动电源未来几年仍有望保持50%以上的高增速。

领先的开关电源企业

公司主要产品为消费电子类电源和大功率LED驱动电源。其中消费电子类包括AV视听、IT通信设备用电源;大功率LED驱动电源以路灯及隧道灯为主。目前消费电子类电源为主要收入来源,占公司2011年营收73%,LED驱动电源营收占比约23%。毛利率较高的大功率LED驱动电源为公司未来重点发展业务。

公司是我国最早介入大功率LED驱动电源领域的公司之一,凭借在这一领域的技术优势和先发优势获取了较高的市场占有率,公司在国内大功率LED路灯、隧道灯驱动电源市场份额占50%以上。驱动电源为LED性能不良的主要瓶颈,目前公司产品各项性能优良:适应-60至70℃的工作温度,具备耐极寒性能,以此成为俄罗斯OPTOGANINN供应商,成功打开海外市场。此外,公司产品电源内部温度不超过70℃,相比同类电源80-90℃的内部温度更有利于延长电容器寿命。

通过多年的经营发展,并凭借优质的产品、完善的服务、诚信的经营理念,“茂硕”品牌已获得众多国内外知名企业的认可,公司已经与勤上光电、富士康、比亚迪等企业建立长期合作关系,公司大功率LED驱动电源产品已成功应用于上海世博会、广州亚运会等室外及场馆照明,并取得了良好的效果。

公司2011年较2008年营业收入年复合增长率为34.13%,利润总额复合增长率47.34%,净利润年复合增长率43.07%,公司经营规模和盈利水平整体呈现较高的成长性。

募投项目大幅增加产能

2010年全球开关电源市场超过120亿美元,通用开关电源(主要为消费类开关电源)占据33%左右份额,市场约39.6亿美元,公司2011年消费电子类电源销售收入仅4亿元,占全球市场份额仅1%左右,公司该业务仍处于起步阶段,未来的潜力仍很大。随着国内在开关电源技术水平不断提升、国际及台湾地区主流厂商向中国大陆进行产业转移,公司大客户战略和快速响应优势等因素的影响,公司在IT通信和AV视听领域还将保持稳定增长。

此外,LED路灯作为一个政府主导的新兴产业,未来两年增速将超过100%,其驱动电源也将随之高速增长。公司是国内较早从事LED路灯驱动电源开发的公司之一,具有较大的先发优势和技术优势。公司大功率LED驱动电源增长较快,营业收入由2009年的0.32亿元上升到2011年的1.49亿元,未来几年仍有望保持50%以上的高增速。

本次登陆中小板,公司拟发行2428万股A股,募集资金投向惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目、惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目和惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目,总投资达2.73亿元。募投项目主要用于扩大公司现有产能,新增年产200万只LED驱动电源和年产3000万只消费电子类开关电源的生产能力。

通信电源综述 篇9

李振强

随着通信事业的迅速发展,新设备的配备的不断增多,以及用户对通信服务要求的提高,通信电源设备的配备和组成,必须安全可靠,使供电不会发生中断,以确保通信的畅通。供电电源的电压稳定,不受负载变动影响,杂音电压要小,以保证通信质量。供电系统电路简单,操作方便利维护和运用,做到自动化。

通信电源就是向通信设备提供电能源的设备总称。通信电源系统由5个部分组成:交流配电单元、整流模块、直流配电单元、蓄电池组、监控系统。这样的通信电源系统有着广泛的应用意义。

对通信电源系统的要求是可靠性和稳定性。一般通信设备发生故障的影响面小是局部的,如果通信电源系统一旦发生故障,通信系统将全部中断,所以电源系统要有备份设备,电源设备要有备品备件,市电要有双路或多路输入,交流和直流互为备用。我国对通信电源的要求是防雷措施要求完善,设备允许的交流输入电压波动范围大,多重备用系统以防止电源系统发生电源完全中断故障。为提高市电的可用度,要求电源设备具有更宽的工作电压范围。有必要时要增加稳压装臵。

电源设备是机电设备,它不是通信网主流设备,却是通信网中最重要、最关键的设备,通信电源作为整个通信网的能量保证,它的作用是整体和全面性的,所以必须充分重视电源设备的配备与维护。通信电源应由专业人员管理。如2006年12月27日廊坊分公司组织对霸州中心机房更换电池施工过程中,违反相关规定,带电对电源柜连接铜板进行打眼,造成设备瞬间断电,故障影响霸州的本地网,2万用户的呼出和呼入,设备重启后故障恢复。因此对涉及电源的施工及施工配合要制定详细的施工方案和安全措施。

直流供电系统和不间断电源设备是直接供给通信负荷的。蓄电池不但在交流系统或整流器出现问题,保证不间断供电,而且还能在市电和自备发电机正常转换时提供保证。是整个通信电源系统维护的关键。通信电源系统现在应用较为普遍的免维护阀控铅酸蓄电池。应每月检查电池系统的浮充电压,每季检查各单体电池的电压,系统每年必须检查一到二次。如2007年5月16日,秦皇岛分公司管内大秦线柳村机械室交

流1.2路停电由蓄电池给设备供电,在蓄电池放电保护后,导致设备掉电,影响很多用户使用。故障分析:

1、对电源设备的维护没引起重视。

2、对电池的容量测试计表工作没有抓好落实,对电源系统的技术应急预案存在漏洞。

要充分认识到通信电源系统防雷的重要性,防止雷击,产生强电流和高电压对通信设备造成破坏。要对所有进出机械室电缆、电线进行屏蔽和防雷处理,减少损失。在通信电源系统中,一般设有防雷接地装臵,其接地阴值≤5欧姆,在土壤电阻率低的地方,接地阻值应≤1欧姆。以通信电源系统中要求防雷接地线一定要与工作地线和保护地线分开,通信电源必须正极接地,而不能用负极接地。地线质量的好坏,直接影响着通信的质量。如电话的杂音、测试台测试数据的正确等,都和地线的质量有一定关系,同时地线还是安全供电的一个重要环节,往往由于地线的使用不正确,造成供电不良或中断甚至发生火灾等,因此每月走表时应对地线检查,防止接触不良造成隐患。定期或不定期对接地电阻进行测试,检查接地装臵系统。如:2005年9月30日,铁通公司长春北站和2005年10月15日铁通公司兴全堡站,通信机房发生火灾。事故原因均为电缆引入接头盒地线接触电阻大,造成外部强大电流侵入导致电缆起火。因此要重点对各车站通信机械室引入电缆接头处的接地质量及防火措施检查。

目前通信电源普遍采用高频开关电源,不仅减少电源的体积和重量,而且提高电源的效率,在开关电源的所有应用领域,通信电源的增长速度最快。根据了解到的电源设备事故分析,蓄电池事故占大部分,高压切换事故占一部分,高频开关电源事故占最少。如2007年3月10日,饶阳48V电源柜,15A直流无输出,影响光传输系统,造成京九大通道中断。原因是直流输出,空开掉闸。现已将DUM-19电源柜倒入接入网新上电源柜,避免类似问题的发生。

做为维护管理人员必须认识到通信电源在通信中所处的地位和作用,必须认识到我们肩上担负的重要性,必须清楚通信电源事故给企业和社会造成的后果。因而工作中必须树立高度折责任心和使命感,才能做好本职工作并做出成效。

进手机电源 篇10

phone test手机测试

factory used工厂模式

full phone test测试手机全部

view thone test result察看测试结果

item test测试项目

BT EUT恢复出厂设置

ctp calibrate

exit

back

想问一下 这个怎么恢复出厂设置啊

spreadtrum factory test

展讯测试平台

phone test

手机测试

factory used

工厂模式

full phone test

测试手机全部

view phone test result

察看测试结果

item test

测试项目

BT EUT

蓝牙测试

exit

电源技巧后记 篇11

人生的最大价值,在于你是否找得到自己的生存意义。很幸运地,上天赐给了我一双很特别的耳朵,又同时给了我过耳不忘的能力,更在不同事情上教懂了我分析技巧。我是很开心的,但这种满足是不应该独乐乐的,希望能在往后的日子中,能在家庭影院上帮到大家,众乐乐才会有真正的满足。ISF、THX认证工程师。

浚SIR,香港影音发烧圈知名人士,首次应邀在内地开辟专栏。

各位,“音响用电源”要讲的技巧,已经七七八八了。不如让我来讲一下实际例子,这样大家会更容易明白,我会由浅入深,先介绍一些比较便宜(数千元一套)的组合,慢慢地讲一些贵一点的,各位读者可以从中,选取适合自己的。

图1是客人K先生的家中,他的组合并不贵重,DVD播放机是安桥的入门型号,AV Amp是yamaha的496,喇叭是旧有的套装机所剩下来的,加一对及一只鸭疗街货式(便宜的意思),组成6声道,而超低是杰士synergy系列的10寸款式,投影机则是Panasonic AE300,投影幕是自制的。

首先我声明一点,我完全没有歧视K先生,便宜有便宜玩,贵有贵玩,玩得好先才是懂得玩,在他的家中,以这个价钱,其实声画都算颇好,起码K先生围上前左右三面黑布后,声画效果能造出融合,当时真的很有影院气氛,影院气氛的意思是:你一路想看下去,自己能融入电影当中。而且言谈间,我与K先生也学会了一个买音响器材的技巧:当他想买A音箱时,他会先问B音箱,然后在与售货员的言谈间,自己主动地批评A音箱,看看售货员会说些什么!用这方法问多几间有A音箱的店铺,慢慢地,就可以从不同的售货员口中,综合到较客观的意见,让自己更有信心地选择A音箱与否。这就是“高明”的发烧方法,当然,这方法仍有一个缺点,就是如果A音箱的利润普遍都很高时,每间店铺都只会赞,不会弹 

而我帮他加进的,是一个隆宇的LY-206电源净化器(图2)、一个Sine镀白金的英式墙身插座(图3)、一条给低音炮的无氧铜电源线。最初他在电话查询时,K先生很强调自己是半信半疑,只是各大音响传媒都说电力是对音响有影响的,所以便想试一试,其实一开始,他只想买一条电源线给低音炮,听我介绍了隆宇净化器的作用后,他问我可不可以给他试用一下,我说没问题,因为我有一只陈列品(用来给客人示范的),所以我便带着“它”去K先生家,在通电话的尾段,K先生再问我,有没有其它数百元,又会有“明显”改善的电源产品,他强调他这类发烧友,当然是想付出少少,收获多多啦,我笑笑口回答他:“没问题,数百元,又要有明显改善的话,你可考虑Sine的冷冻镀金墙身插座,你可以选英式的,因为这必定是合法的产品,装置美式的可能会引起尴尬。”他听完后心思思,说这个苏底可不可以先试用,我说:“不可以啦,这个苏底我只有新货,放心吧,我说得出会有改善,不会骗你的。”他便答应了。

电源线 篇12

电源是每个电子设计中重要的一环,考虑到成本、效率、设计尺寸等多种复杂因素,设计电源成为电子工程师一项极具挑战性的工作。为了帮助经验并不丰富的设计者更简单快捷实现电源设计,美国国家半导体 (NS) 宣布推出WEBENCH Visualizer设计工具,帮助工程师形象快速地选择一款最理想的电源系统设计解决方案。

W E B E N C H V i s u a l i z e r是全新的互动式的工具,它包含基于NS公司所有电源相关产品的设计解决方案,这些方案大部分是由NS及合作分销商共同开发的参考设计。目前WEBENCH设计网页支持升压、降压,Cepic、反激、固定频率及恒定导通时间设计,电流模式及电压模式,有超过25种系统结构,在性能方面输入电压设计从1V到100V,输出的电压0.6V到300V,输出功率高达300W,效率最大能够达到96%,频率最高可以达到3MHz。方案的大小在14mm×14mm以上,数据库方面提供25种不同的开关电源供应器结构及21, 000款元器件,工程师能够从上亿款电源供应器设计解决方案中进行筛选,而且整个过程只需几秒的时间。

N S推出全新S I M P L E S W I T C H E R电源模块系列的前三款产品LMZ10504、LMZ12003、LMZ14203,内置高效的同步开关稳压器及简易线性稳压器,因此无需像开关稳压器那样需要额外加设外置电感器,系统的线路布局更加简单。此电源模块可以精简电源供应系统的设计,并确保供电系统可为FPGA、微处理器、DSP以及其他负载点 (POL) 电源转换系统提供稳压供电,因此是医疗设备、广电视频设备、通信设备、工业及军事设备的理想供电系统解决方案。这一系列的电源模块采用的封装技术正在进行专利申请,其优点是产生较少电磁干扰,符合有关EN55022 (CISPR22) B类电磁波辐射的规定。工程师可以利用WEBENCH Power Designer电源系统设计工具和全新的WEBENCH Power Architect电源结构设计工具设计,同时内置SIMPLE SWITCHER电源模块进行电源系统的设计。改良版WEBENCH Power Architect设计工具可以支持多输出的直流/直流电源供应系统设计,而且大幅缩短这类系统的设计时间。

化学电源教案 篇13

课标解读重点难点 1.了解电池的分类、特点及适用范围。

2.了解几类化学电池的构造、原理。

3.了解化学电源的广泛应用及废旧电池的危害。 1.一次、二次、燃料电池的构造及工作原理。(重点)

2.原电池电极反应式的书写。(重难点)

化学电源1.概念:是将化学能直接转化为电能的装置。化学电池的主要部分是电解质溶液和浸在溶液中的正极和负极,使用时将两极用导线接通,就有电流产生,因而获得电能。

2.类型 eq blc{rc (avs4alco1(①一次电池?如普通锌锰电池——干电池?,②二次电池?如铅蓄电池?,③燃料电池?如氢氧燃料电池?))

常见的几种化学电池

1.一次电池(碱性锌锰电池)

(1)构成:负极Zn,正极MnO2,电解质KOH。

(2)电极反应:负极:Zn+2OH--2e-===Zn(OH)2

正极:2MnO2+2H2O+2e-===2MnOOH+2OH-

总反应:Zn+2MnO2+2H2O===2MnOOH+Zn(OH)2

2.二次电池(蓄电池)

(1)构成:负极Pb、正极PbO2,电解质H2SO4溶液

(2)工作原理

①放电:负极:Pb(s)+SO eq oal(2-,4) (aq)-2e-===PbSO4(s)

正极:PbO2(s)+4H+(aq)+SO eq oal(2-,4) (aq)+2e-===PbSO4(s)+2H2O(l)

总反应:Pb(s)+PbO2(s)+2H2SO4(aq)===2PbSO4(s)+2H2O(l)

②充电时

铅蓄电池的充电反应是放电反应的逆过程。

阴极:PbSO4(s)+2e-===Pb(s)+SO eq oal(2-,4) (aq);

阳极:PbSO4(s)+2H2O(l)-2e-===PbO2(s)+4H+(aq)+SO eq oal(2-,4) (aq);

总反应:2PbSO4(s)+2H2O(l)===Pb(s)+PbO2(s)+2H2SO4(aq)。

上述充放电反应可写成一个可逆反应方程式:Pb(s)+PbO2(s)+2H2SO4(aq) eq o(????,sup17(放电),sdo15(充电)) 2PbSO4(s)+2H2O(l)。

3.燃料电池

(1)工作原理

①连续地将燃料(如氢气、烃、肼、甲醇、氨、煤气等液体或气体)和氧化剂的化学能直接转换成电能。

②电极材料本身不发生氧化还原反应。

③工作时,燃料和氧化剂连续地由外部供给,在电极上不断地进行反应,生成物不断地被排除。

(2)氢氧燃料电池

①电极材料Pt,酸性电解质。

②电极反应:负极:H2-2e-===2H+

正极: eq f(1,2) O2+2H++2e-===H2O

总反应:H2+ eq f(1,2) O2===H2O

若把氢氧燃料电池中的酸性介质换成碱性介质,其电极反应式怎样写?

【提示】 负极:2H2-4e-+4OH-===4H2O

正极:O2+2H2O+4e-===4OH-

总反应:2H2+O2===2H2O

1.根据装置书写电极反应式

(1)先分析题目给定的图示装置,确定原电池正、负极上的反应物,并标出相同数目电子的得失。

(2)电极反应式的书写。

负极:活泼金属或H2失去电子生成阳离子,若电解质溶液中的阴离子与生成的阳离子不共存,则该阴离子应写入负极反应式。如铅蓄电池,负极:Pb+SO eq oal(2-,4) -2e-===PbSO4。

正极:阳离子得到电子生成单质,或O2得到电子。若反应物是O2,则:

电解质是碱性或中性溶液:O2+2H2O+4e-===4OH-。

电解质是酸性溶液:O2+4H++4e-===2H2O。

(3)正、负电极反应式相加得到电池反应的总反应方程式。

2.给出总反应式,写电极反应式

分析反应中的氧化反应或还原反应(即分析有关元素的化合价变化情况)→选择一个简单的变化情况去写电极反应式→

另一极的电极反应直接写出或将各反应式看作数学中的代数式,用总反应式减去已写出的电极反应式,即得结果

以2H2+O2===2H2O为例,当电解质溶液为KOH溶液时的电极反应式的书写步骤如下:

(1)根据总反应方程式分析有关元素化合价的变化情况,确定2 mol H2失掉4 mol电子,初步确定负极反应式为2H2-4e-===4H+。

(2)根据电解质溶液为碱性,与H+不能共存,反应生成水,推出OH-应写入负极反应式中,故负极反应式为2H2+4OH--4e-===4H2O。

(3)用总反应式2H2+O2===2H2O减去负极反应式得正极反应式:2H2O+O2+4e-===4OH-。

3.可充电电池电极反应式的书写

在书写可充电电池电极反应式时,要明确电池和电极,放电为原电池,充电为电解池。

(1)原电池的负极与电解池的阳极发生氧化反应,对应元素化合价升高。

(2)原电池的正极与电解池的阴极发生还原反应,对应元素化合价降低。

书写电极反应式应注意电解质溶液的影响。

(1)中性溶液反应物中无H+或OH-。

(2)酸性溶液反应物,生成物均无OH-。

(3)碱性溶液反应物,生成物中均无H+。

(4)水溶液不能出现O2-。

例1.(1)今有2H2+O2KOH,2H2O反应,构成燃料电池,则负极通的应是________,正极通的应是______,电极反应式分别为______________、______________。

(2)如把KOH改为稀H2SO4作电解质溶液,则电极反应式为__________________、_____________________。

(1)和(2)的电解液不同,反应进行后,其溶液的pH各有何变化? _______________________________。

(3)如把H2改为甲烷、KOH作导电物质,则电极反应式为:________________、__________________。

【解析】 根据电池反应式可知H2在反应中被氧化,O2被还原,因此H2应在负极上反应,O2应在正极上反应。又因为是碱性溶液,此时应考虑不可能有H+参加或生成,故负极反应为:2H2+4OH--4e-===4H2O,正极反应为:O2+2H2O+4e-===4OH-。若将导电物质换成酸性溶液,此时应考虑不可能有OH-参加或生成,故负极:2H2-4e-===4H+,正极:O2+4H++4e-===2H2O。由于前者在碱性条件下反应KOH量不变,但工作时H2O增多故溶液变稀碱性变小,pH将变小。而后者为酸溶液,H2SO4量不变,水增多,溶液酸性变小,故pH将变大。如把H2改为甲烷用KOH作导电物质,根据反应CH4+2O2===CO2+2H2O,则负极为发生氧化反应的CH4,正极为发生还原反应的O2,由于有KOH存在,此时不会有CO2放出。

【答案】 (1)H2 O2 负极:2H2+4OH--4e-===4H2O

正极:O2+2H2O+4e-===4OH-

(2)负极:2H2-4e-===4H+ 正极:O2+4H++4e-===2H2O (1)变小,(2)变大

(3)负极:CH4+10OH--8e-===CO eq oal(2-,3) +7H2O

正极:2O2+4H2O+8e-===8OH-

小结:

常见燃料电池的电极反应

在燃料电池中,电解质溶液参与电极反应,电解质酸碱性的改变,引起电极反应的变化,但不影响燃料及O2的性质。

电极反应在遵守质量守恒定律、电荷守恒、电子得失守恒的同时,还要特别考虑电解质溶液是否参与反应。

(1)甲烷燃料电池。

电解质:KOH

正极(通O2):2O2+4H2O+8e-===8OH-

负极(通CH4):CH4+10OH--8e-===CO eq oal(2-,3) +7H2O

总反应:CH4+2O2+2KOH===K2CO3+3H2O

(2)甲醇燃料电池。

电解质:KOH

正极:3O2+6H2O+12e-===12OH-

负极:2CH3OH+16OH--12e-===2CO eq oal(2-,3) +12H2O

总反应:2CH3OH+3O2+4KOH===2K2CO3+6H2O

(3)肼燃料电池。

电解质:KOH

正极:O2+2H2O+4e-===4OH-

负极:N2H4+4OH--4e-===N2↑+4H2O

总反应:N2H4+O2===N2+2H2O

(4)熔融盐燃料电池。

熔融盐燃料电池具有较高的发电效率,因而受到重视。可用Li2CO3和Na2CO3的熔融盐混合物作电解质,CO为负极燃气,空气与CO2的混合气为正极燃气,制得在650 ℃下工作的燃料电池。有关的电池反应式为:

正极:O2+2CO2+4e-===2CO eq oal(2-,3)

负极:2CO+2CO eq oal(2-,3) -4e-===4CO2

总反应:2CO+O2===2CO2

例2.固体氧化物燃料电池是由美国西屋(Westinghouse)公司研制开发的。它以固体氧化锆一氧化钇为电解质,这种固体电解质在高温下允许氧离子(O2-)在其间通过。该电池的工作原理如图所示,其中多孔电极a、b均不参与电极反应。下列判断正确的是( )

A.有O2放电的a极为电池的负极

B.有H2放电的b极为电池的正极

C.a极对应的电极反应式为O2+2H2O+4e-===4OH-

D.该电池的总反应方程式为2H2+O2高温,2H2O

【解析】 固体介质允许O2-通过,说明为非水体系,因此C项中a极反应式不正确,这种表达是水溶液中进行的反应,a极反应式应该是: eq f(1,2) O2+2e-===O2-,b极反应:H2-2e-===2H+,总反应方程式是H2+ eq f(1,2) O2高温,H2O。

【答案】 D

例3.碱性电池具有容量大、放电电流大的特点,故得到广泛应用。锌锰碱性电池以KOH溶液为电解液,电池总反应式为Zn(s)+2MnO2(s)+2H2O(l)===Zn(OH)2(s)+2MnOOH(s)

下列说法错误的是( )

A.电池工作时,锌失去电子

B.电池正极的电极反应式为:2MnO2(s)+2H2O(l)+2e-===2MnOOH(s)+2OH-(aq)

C.电池工作时,电子由正极通过外电路流向负极

D.外电路中每通过0.2 mol电子,锌的质量理论上减小6.5 g

【解析】 根据题意,该电池的负极材料是锌。电池工作时,锌本身失去电子而发生氧化反应,失去的电子通过外电路移向另一极(正极)。在该电极上,MnO2获得电子发生还原反应生成MnOOH:2MnO2+2e-―→2MnOOH。从元素守恒的角度来看,右侧还多2个氢。在碱性溶液中不出现H+,故正极反应为2MnO2+2H2O+2e-===2MnOOH+2OH-。反应中,失去0.2 mol电子,消耗掉0.1 mol锌,质量为6.5 g。

【答案】 C

练习

1.下列有关电池的说法不正确的是( )

A.手机上用的锂离子电池属于二次电池

B.铜锌原电池工作时,电子沿外电路从铜电极流向锌电极

C.甲醇燃料电池可把化学能转化为电能

D.锌锰干电池中,锌电极是负极

【解析】 锂离子电池可以充电,再次使用,属于二次电池,A项正确;铜锌原电池中铜为正极,故电流从铜电极流向锌电极,而电子是由锌电极流向铜电极,B项错;电池的实质即是化学能转化成电能,C项正确;Zn失去电子生成Zn2+,故作为负极,D项正确。

【答案】 B

2.茫茫黑夜中,航标灯为航海员指明了方向。航标灯的电源必须长效、稳定。我国科技工作者研制出以铝合金、Pt-Fe合金网为电极材料的海水电池。在这种电池中

( )

①铝合金是阳极 ②铝合金是负极 ③海水是电解液

④铝合金电极发生还原反应

A.②③ B.②④

C.①② D.①④

【解析】 较活泼的铝合金为负极(②对)。Pt-Fe合金网为正极,海水是电解液(③对)。负极上发生氧化反应(④错)。

【 答案】 A

3.关于铅蓄电池的说法正确的是( )

A.在放电时,正极发生的反应是:Pb(s)+SO eq oal(2-,4) (aq)===PbSO4(s)+2e-

B.在放电时,该电池的负极材料是铅板

C.在充电时,电池中硫酸的浓度不断变小

D.在充电时,阳极发生的反应是:PbSO4(s)+2e-===Pb(s)+SO eq oal(2-,4) (aq)

【解析】 A项中电池放电时正极应发生还原反应,电极反应为: PbO2+4H++SO eq oal(2-,4) +2e-===PbSO4+2H2O;C项中电池充电时硫酸的浓度应不断增大;D项中电池充电时阳极应发生氧化反应。

【答案】 B

4.锌锰干电池的两极分别为碳棒和锌皮,在放电时电池总反应方程式可以表示为:Zn+2MnO2+2NH eq oal(+,4) ??Zn2++Mn2O3+2NH3+H2O。根据上述信息,下列结论正确的是( )

A.放电时正极发生反应的物质为NH eq oal(+,4)

B.Zn为负极,碳为正极

C.工作时,电子由碳极经外电路流向Zn极

D.长时间连续使用该电池时,内装糊状物不会流出

【解析】 在电池的正极上发生的是得电子的还原反应,是总反应中氧化剂发生反应的电极。由锌锰干电池的总反应式可知,MnO2与NH eq oal(+,4) 发生的反应为正极反应。根据原电池的工作原理可知,相对活泼(指金属性)的一极为负极,相对不活泼的一极为正极,B项正确;在外电路,电子从负极流向正极,C项错误;长时间连续使用该电池,由于锌皮慢慢溶解而破损,糊状物很可能流出而腐蚀用电器,D项错误。

【答案】 B

5.科学家预言,燃料电池将是21世纪获得电力的重要途径,美国已计划将甲醇燃料电池用于军事目的。一种甲醇燃料电池是采用铂或碳化钨化为电极催化剂,在稀硫酸电解液中直接加入纯化后的甲醇,同时向一个电极通入空气。回答下列问题:

(1)这种电池放电时发生的化学反应方程式是

______________________________。

(2)此电池的正极发生的电极反应式是________,负极发生的电极反应式是__________________。

(3)电解液中的H+向________极移动,向外电路释放电子的电极是________。

(4)比起直接燃烧燃料产生电力,使用燃料电池有许多优点,其中主要有两点:首先是燃料电池的能量转化效率高,其次是________。

【解析】 甲醇燃料电池实质就是利用CH3OH燃料在氧气中反应来提供电能。CH3OH在负极发生氧化反应,电极反应式为2CH3OH+2H2O-12e-===2CO2+12H+;氧气在正极反应:3O2+12H++12e-===6H2O,两反应式相加即得总反应式。在电池中,负极释放出电子移动到正极上,故向外电路释放电子的电极为负极。在原电池的内电路中,阳离子向正极移动,故H+向正极移动。甲醇反应产物为CO2和H2O,对环境无污染。

【答案】 (1)2CH3OH+3O2===2CO2+4H2O

(2)3O2+12H++12e-===6H2O 2CH3OH+2H2O-12e-===2CO2+12H+

上一篇:装修工程居间合同下一篇:墓志铭简短范文