碳化硅与电力系统的发展
当前电力系统发展十分迅速,新型电力电子器件不断涌现,性能大幅度的提升,有效的---了电力系统工作和运行的稳定性和性。电力电子器件起初是以晶体管起步的。在上世纪70年代后期全控型器件不断发展,在80年代后半个时期igbt复合器件被研发出来。随着半导体技术和材料科学的持续发展,功率集成电路在电力系统中的到了广泛的应用
电力电子器件能够将全控型的电子器件和其他功能电路如驱动电路以及控制电路等集成形成智能化程度较高的芯片,实现器件与电路的集成,强电能够与弱点集成,信息流和功率流的集成。集成电路是机电一体化的基础单元,电力电子器件在电力系统中的应用是电力技术较为重要的部分。其应用技术可称变流技术,这种技术主要用器件组成各种功能的电力电子电路并能够对功能电路进行准确、的控制。当前碳化硅电力电子器件在电力系统中得到了广泛的应用,碳化硅换热器图片,其优良的性能和特性促使这种器件的种类和应用范围都在不断扩大。
换热器市场前景广阔产业必须:
换热器是电力。钢铁、化工、冶金、纺织等行业的通用设备,占工厂投资设备的1/5以上。市场需求:到2016年底,预测石墨换热器的潜在市场容量在200亿以上;氟塑料和金属换热器分别在100亿以上
未来发展需求:特殊环境的需求:高温、高压、辐照、高磨损
高校节能:高热导、耐高温带来率
绿色减排:提高能源转换效率,减少碳排放
工业生产当中由于金属换热器的种种局限,逐步被碳化硅换热器所取代。后者在解决耐高温、耐腐蚀等问题方面表现---。 较于碳化硅换热器来说,金属换热器只能在低温的状态下进行使用,要注意的是在燃气温度---的情况下是不能直接进行使用的,需要渗入一定的冷空气,还要进行高温保护。
而碳化硅换热器的使用方法相对来说比较简单,快捷,碳化硅换热器,并且是和节能的。它不需要像金属换热器那样渗入冷风使用或者是进行高温保护,在后续进行维修工作投入的资金也比较少,不需要对换热器进行任何的操作。
碳化硅换热器可以适应任何一种环境的,对于工业用窖炉的剩下的热量进行回收利用,解决了困扰当前的高温窖炉余热无法回收利用的问题。在高温的情况下可以对金属换热器进行替换。
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