• 阴极保护测试桩在穿越公路铁路管道处的布点要点
    埋地钢质管道穿越公路、铁路属于高危特殊管段,车辆震动、杂散电流干扰、套管屏蔽效应,极易造成阴极保护电位异常、防腐层破损等隐患。阴极保护测试桩作为管道阴保系统重要监测设施,布点是否科学直接关系到穿越段管道腐蚀监测数据真实性,也是管道设计、施工验收重点核查项目,严格按照GB/T 21448-2017规范开展布点,能够消除监测盲区,保障管道长期安全运行。 穿越公路、铁路管道测试桩,优先布设在公路排水沟外
  • 老旧管网改造项目阴极保护测试桩增设工程实操
    在城市老旧燃气管网、给排水及工业输油管道改造工程中,原有管网普遍存在防腐层老化、接地紊乱、阴保系统缺失、监测点位不足等问题。长期运行的老旧管道极易出现电位失衡、局部腐蚀、穿孔泄漏等安全隐患。增设阴极保护测试桩是老旧管网升级改造的核心实操工序,也是补齐管道阴极保护监测体系、满足GB/T 21448管道防腐验收标准、保障管网长效安全运行的关键举措。规范完成测试桩增设施工,可实现老旧管道保护电位、电流数
  • 煤化工厂区地下管网阴极保护测试桩如何安装
    煤化工厂区地下管网介质复杂、酸碱腐蚀强、杂散电流多、设备密集,是管道腐蚀高发场景。为保障原油、煤化工气体、循环水、工艺管线长期稳定运行,厂区管网普遍配套阴极保护系统。而阴极保护测试桩作为核心监测设备,安装质量直接决定管道防腐检测精度与厂区安全生产等级,是煤化工管网改造、新建工程验收的重点项目。 煤化工厂区测试桩安装首要核心是科学选址布点,需贴合化工场地特殊规范。厂区主干工艺管网、消防管网、污水管网
  • 传统UPS面临“生死劫“:AIDC份额2030年或跌至8%,一场技术路线大洗牌正在进行
    ​摘要(Description) 高工产研最新预测:UPS在AIDC领域的市场份额将从当前主流跌至2030年的8%,HVDC和SST将实现反超。英伟达800V白皮书明确三阶段落地路线图,宁德时代41亿元认购中恒电气49%股权抢下AIDC供电门票。本文从技术路线、资本动向、产业链重构三个维度,深度解析这场供电架构变革的底层逻辑,以及对功率半导体、电源工程师、电力电子从业者的深远影响。 一、一个信号:
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  • 阴极保护测试桩在杂散电流干扰管段的技术应用
    在电气化铁路、城市轨道交通、高压输电线路、化工厂区周边的埋地管道工程中,杂散电流干扰是造成管道阴极保护失效、防腐层破损、点状腐蚀穿孔的核心隐患。杂散电流会导致管道电位剧烈波动、保护区间失衡,常规监测方式无法精准捕捉异常数据。而专用阴极保护测试桩的针对性布设与应用,是目前杂散电流干扰管段监测、隐患排查、防腐整改的核心技术手段,也是管道运维验收的关键合规措施。 杂散电流干扰管段区别于普通管道,电流乱窜
  • 测试桩损坏更换,新旧电缆对接施工注意事项
    埋地管道阴极保护系统长期运行过程中,测试桩极易受车辆碾压、土体沉降、酸碱腐蚀、人为破坏等因素出现破损、断裂、老化失效问题。测试桩损坏会直接导致管道电位、电流数据无法检测,造成阴保运维盲区,埋下管道腐蚀穿孔隐患。因此及时开展测试桩损坏更换作业,规范新旧电缆对接施工工艺,是管网日常运维、年检整改的核心工序,也是保障阴极保护系统稳定运行、数据精准有效的关键。 施工前期排查是新旧电缆对接的基础环节。施工前
  • JSM80N04D N 沟道功率 MOSFET
    在电机驱动、同步整流、储能电源等低压大功率场景,低导通损耗、优异散热能力、稳定开关性能是工程师选型的核心诉求。今天带大家深度解析杰盛微 JSM80N04D,一款 TO‑252 封装 N 沟道沟槽 MOSFET,看国产功率器件如何解决大电流系统发热、效率不足、可靠性差的行业痛点。 电力电子行业正在向着高功率密度、高效率、小型化方向快速迭代,无论是工业电源、锂电储能,还是直流电机驱动设备,都离不开高性
  • 机器人电池安全要求解析:机器人锂离子电池系统设计标准与安全防护指南
    机器人电池安全要求解析:机器人锂离子电池系统设计标准与安全防护指南 随着工业自动化、智能制造、人工智能以及具身智能技术快速发展,机器人应用场景不断扩大。从传统工业机械臂,到AGV移动机器人、AMR自主移动机器人、巡检机器人、医疗机器人以及人形机器人,电池系统已经成为机器人实现自主运行的重要能源核心。 与普通消费类电子产品不同,机器人通常需要在复杂环境中长期运行,对动力电池提出更高要求。 机器人电池
  • 800V高压电池包在eVTOL中的应用解析:低空飞行器动力系统设计与技术要求
    800V高压电池包在eVTOL中的应用解析:低空飞行器动力系统设计与技术要求 随着低空经济、城市空中交通以及无人航空产业快速发展,eVTOL(Electric Vertical Take-Off and Landing,电动垂直起降飞行器)成为未来航空电动化的重要方向。 作为eVTOL核心动力来源,800V高压电池包eVTOL使用方案正在受到越来越多航空企业关注。 相比传统无人机和新能源汽车动力电
  • 输电线路边坡与滑坡灾害智能监测装置:提前揪出边坡不稳定信号
    暴雨、大风对电网的影响,大家都很熟悉。但还有一种更隐蔽的威胁——山体滑坡。 山区输电线路大多沿山坡架设,杆塔和电缆通道紧贴山体铺设。这些地方土质松散、地形复杂,平时看起来没什么问题,但持续降雨让土壤吸水饱和后,土层变重、变软,边坡稳定性迅速下降。滑坡不像风灾那样来去迅猛,它的形成过程可能持续数周甚至数月,前期几乎没有明显征兆。等到巡检人员发现地表裂缝或杆塔倾斜时,往往已经接近临界状态。 边坡滑移一
  • A09T/A19T贴片三极管:平芯微PW3400A/PW3401A
    贴片三极管A09T与A19T:SOT23-3封装丝印识别与PW3400A/PW3401A 30V MOSFET选型指南 ▲ SOT-23-3L封装实物示意:左侧丝印 A09T = PW3400A(30V N沟道 MOSFET),右侧丝印 A19T = PW3401A(-30V P沟道 MOSFET) 一、概述 SOT-23-3L 封装的贴片三极管顶面丝印 “A09T” 与 “A19T” 是维修与研
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    6小时前
  • 阿曼豪掷3900万美元实现变压器部件本地化生产
    阿曼耗资3900万美元签署10项协议,全面本土化电气变压器核心组件制造,推动从传统能源出口国向高端装备制造中心的结构性跃迁。该计划涵盖4家本土中小企业和6家国际与本土合资实体,预计在2027年至2028年实现商业化量产,形成地理高度聚集的电气制造业集群,降低物流成本,并大幅提高阿曼在中东地区的电力核心设备供应链自主可控能力。
  • 储能天花板?10大储能项目之最盘点
    全球储能行业迎来重大进展,多个标志性项目于2026年并网,涉及构网型独立储能电站、AI算力超级单体、高压级联储能电站、智能组串式储能电站、钠离子电池储能电站、水系有机液流电池台区储能项目等,展示了不同技术路线和应用场景的发展趋势。这些项目不仅推动了储能技术的进步,也为未来能源系统的稳定性与可持续性奠定了基础。
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  • 中国储能财务健康指数排行榜|独家
    储能行业面临产能过剩风险,多家企业财报显示财务健康状况堪忧,尤其是中小型储能企业。随着储能市场竞争加剧和原材料价格上涨,一些企业的毛利率显著下降,现金流紧张,甚至出现负现金流。此外,相关政策调整可能导致进一步影响企业盈利。
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    13小时前
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  • 中国碳化硅进了 AI 机房,但只是个"黑盒"
    中国碳化硅在AI服务器电源领域的应用进展及其透明度分析
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  • AIDC基础设施建设规范
    《AIDC基础设施规范(V1.0)》由GCC Open AI Infra社区发布,旨在为未来3-5年单机柜功率达300kW的AI液冷整机柜提供详细的设计与建设技术要求。该规范强调弹性兼容与快速部署,涵盖了总体要求、建筑与环境、供配电系统、制冷系统、布线、交付与运维等方面,为AIDC基础设施建设提供了一套详尽的“施工指南”。
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  • 艾德克斯IT7900系列在孤岛保护的应用
    随着全球对清洁能源的需求增加,光伏能源逐渐成为能源转型的主要力量。逆变器作为光伏系统的核心设备,其孤岛保护功能至关重要。孤岛现象可能导致人员安全风险、电气设备损坏及非同期合闸冲击等问题。因此,光伏逆变器必须具备主动和被动复合型防孤岛保护机制。艾德克斯IT7900家族全系列电网模拟器专为光伏逆变器防孤岛保护测试设计,具备全四象限输出特性,高效节能,并支持高速动态响应和丰富的电网仿真能力,适用于不同类型和功率等级的逆变器测试。
  • 装甲车辆锂电池安全测试标准规范:动力电池系统设计、验证与选型指南
    装甲车辆锂电池安全测试标准规范:动力电池系统设计、验证与选型指南 装甲车辆使用的锂电池,与普通乘用车、AGV或消费电子产品电池存在明显差异。 这类装备通常需要面对振动、冲击、温度变化、空间受限、电磁环境复杂、连续供电以及高可靠性运行等工况,因此锂电池安全测试不能只关注电芯本身,而应覆盖从电芯、模组、PACK、BMS到整车接口的完整系统。 需要特别说明的是,装甲车辆属于特殊装备,其具体测试项目、验收
  • 军用电池相关标准有哪些?军用锂电池设计、测试与采购要求解析
    军用电池相关标准有哪些?军用锂电池设计、测试与采购要求解析 随着无人平台、特种车辆、通信设备、单兵装备、航空航天辅助设备及各种高可靠性电子装备的发展,锂离子电池已经成为军用电源的重要组成部分。 与普通民用锂电池相比,军用电池更加关注安全性、可靠性、环境适应性、储存寿命、机械强度和任务连续性。因此,在军用电池研发和采购过程中,“军用电池相关标准”是需要重点关注的内容。 需要特别说明的是,军用电池并不
  • DAC和ADC的原理介绍
    本文介绍了数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)的工作原理 - 从电阻梯形网络到 Delta-Sigma (Σ-Δ)调制技术。” 简单的数模转换器(DAC) 将数字信号转换为模拟信号通常可归结为获取一定位长的二进制数,然后将随后的整数值映射为一定范围的量化输出电压。例如,对于 4 位 DAC,有 16 种可能的输出电压,因此它的模型行为可以是: 0000(0) = 0 V 0001(1) =

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