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1)  contact resistance voltage drop
接触电阻电压降
2)  contact drop
接触电压降
1.
In order to improve the conductivity and wearability of copper-graphite composite brush,the brush contact drop was investigated under the different percent of carbon fiber conditions.
为进一步改善铜-石墨复合材料电刷的导电和耐磨性,提高其使用寿命,研究了在通电条件下,碳纤维含量对铜-石墨电刷接触电压降的影响。
2.
The effect of the electric current on the contact drop of the composite electric brush was also examined.
采用粉末冶金方法制备了碳纳米管-银-石墨复合材料,研究了复合材料在机械磨损和带电磨损2种状态下的摩擦磨损性能及接触电压降的变化情况。
3)  contact voltage drop
接触电压降
1.
Effect of circular velocity on the contact voltage drop of CNT-Ag-G composite;
圆周速度对碳纳米管-银-石墨复合材料接触电压降的影响
2.
Effects of electrical polarity on contact voltage drop of CNTs-Ag-G composite;
电流极性对CNTs-Ag-G复合材料接触电压降的影响
3.
The effect of the electrical current(0-25A/cm~2) on the contact voltage drop and wear properties of CNTs-Ag-G composite was studied.
采用粉末冶金方法制备碳纳米管-银-石墨复合材料,研究了电流密度对碳纳米管-银-石墨复合材料的接触电压降及其磨损性能的影响。
4)  contact drop
触点电压降,接触电压降
5)  contact resistance
接触电阻
1.
Stable distribution analysis to statistical evaluation of contact resistance in aluminum alloy spot welding;
基于稳定分布的铝合金点焊接触电阻
2.
On the contact resistance between graphite/polypropylene composite plate and carbon paper;
石墨/聚丙烯复合板与碳纸间的接触电阻
3.
Study of prediction method for contact resistance based on experiment constitutive relation;
基于实验本构关系的接触电阻预测方法研究
6)  interfacial contact resistance
接触电阻
1.
The electrochemical methods were investigated in a simulated PEMFC environment and the volt-ampere technique was applied to measure interfacial contact resistance between the sample and carbon paper.
以304不锈钢为研究对象,采用电化学方法测定其在模拟PEMFC环境下的极化曲线和对应于PEMFC工作电位下的恒电流极化曲线,用伏安法测量304不锈钢表面氧化膜/钝化膜与碳纸之间的接触电阻。
2.
The 304 stainless steel treated by electroplating Cr and plasma-assisted nitriding processes was investigated by electrochemical methods in the simulated PEMFC environments, and interfacial contact resistance between the samp.
测定了经过镀铬后再离子氮化的304不锈钢在模拟PEMFC环境下的电化学性能,测量了氮化层与碳纸之间的接触电阻。
3.
The interfacial contact resistance between the sample and carbon paper are measured with volt-ampere technique.
以304不锈钢做为研究对象,测定了其在模拟PEMFC环境下的极化曲线,极化时间分别为4 h和10 h的交流阻抗谱,用伏安法测量了304不锈钢表面氧化膜/钝化膜与碳纸之间的接触电阻。
补充资料:接触电压
      人接触与接地装置相连的电工设备外壳等接触处和人站立点间的电位差。电流通过接地装置(见接地)时,大地表面会形成以电流入地点为中心的分布电位,距电流入地点越近,电位越高。地面上到设备约1臂水平距离处与沿设备外壳离地面垂直距离约 1人高度处两点之间的电位差称为接触电位差(电工行业习称接触电势)。人体接触该两点所承受的电压称为接触电压。图中所示,当任一台电动机绝缘损坏,发生碰壳短路时,因为它们的外壳接在同一接地极上,3台电动机外壳都得到与接地极相同的对地电压U 。人手接触任一电动机外壳时,在人的手和脚之间都将承受接触电压,而且距接地体越远,接触电压越高。接触电位差主要产生于电力系统的短路电流,也可能来自雷击电流。为了避免接触电压对人身的伤害,接地网的外缘应该闭合,外缘各角应做成圆弧形。如仍不能满足要求,可敷设水平均压带。接地网边沿经常有人通过的地方,可铺设砾石或沥青路面,也可敷设均压带。中国有关标准规定,在大接地短路电流系统发生单相接地或同点两相接地时,地面到设备水平距离0.8m处与设备外壳(或与外壳相连的架构)或墙壁离地面垂直距离1.8m处之间的电位差应满足下式规定式中ρ为人脚站立处地表的土壤电阻率(Ωm),t为接地短路电流的持续时间 (s)。在小接地短路电流接地系统中发生单相接地时,一般并不迅速切断故障,接地电流的持续时间比较长,所以,须把接触电位差的允许值降低。此时,Et应满足下式的规定Et=50+0.05ρ条件比较恶劣的场所,如矿井和水田,Et的允许值应适当降低。
  

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