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thermador冰箱(thermador冰箱价格)

2023-07-05 19:11:27资讯中心1
<h2>1. thermador冰箱价格</h2><p>是:美国的厨房用品品牌。</p><p>thermador是来自美国的一个知名厨房用品品牌,至今已有75年的历史了,致力于通过创新烹饪、清洁、冷藏和通气系列产品来激发现代人们的居家烹饪热情。多年来,该品牌始终将创新摆在首位,不断为世界带来新的突破,从世界首个壁炉、燃气灶,到快速烹饪烤箱,Thermador一次次的革新让烹饪更加简单、快速。目前,Thermador旗下的产品包括煤气灶、煤气灶台、烤箱、微波炉、咖啡机、冰箱和洗碗机等。</p><h2>2. metal cooling冰箱</h2><p>Liquid metal是完全有100% 液体金属所组成,不包含任何非金属添加物质(像硅、镁等氧化物),也不包含其他固态物质,不过特殊设计使其流动性不大并不会造成太大的问题,在官方的一些报告中可以看到,新的Liquid metal的使用同普通硅脂有少许不同,使用时需要人工的将起均匀的涂抹在散热器的底部,不过利用液态金属的填充特性,他可以提高散热器底部和CPU顶盖的连接情况,因为低流动性的液态金属可以非常好的填充2个表面的细微纹理凹凸,同时也可以很好的利用液态金属的高导热性。</p><p>在官方公布的一系列测试中可以看到,采用了Liquid metal后,CPU的温度因为热阻降低而更有一些的提升,比起红极一时的AS5还要出色一些,同时也看到Arctic Cooling最新产品MX1的性能虽然也高过AS5,不过同样同Liquid metal有着一定的差距。 </p><h2>3. thermo冰箱low battery</h2><p>电气元件英文缩写</p><p>缩写&nbsp;&nbsp;全称&nbsp;&nbsp;中&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;文</p><p>AC&nbsp; alternating current&nbsp;&nbsp;交流电</p><p>AC&nbsp; automatic control&nbsp;&nbsp;自动控制</p><p>ACA&nbsp; accident consequence assessment&nbsp;&nbsp;事故后果评价</p><p>ACB&nbsp; air circuit breaker&nbsp;&nbsp;空气断路器</p><p>ACC&nbsp;&nbsp; accident&nbsp;&nbsp;故障、事故</p><p>ACCUM&nbsp; accumulate accumulate&nbsp;&nbsp;累计、 蓄电池</p><p>ACDS&nbsp; acourtic crack detection system &nbsp;声裂纹检测系统</p><p>ACT/S&nbsp; active side&nbsp;&nbsp;带电部件、 有功部件</p><p>ACW&nbsp; anti-clockwise&nbsp;&nbsp;反时针方向</p><p>ACW&nbsp; anti-clockwise&nbsp;&nbsp;反时针方向</p><p>AD&nbsp; analog-digital&nbsp;&nbsp;模拟-数字</p><p>AEOD&nbsp; analysis and evaluation of operational data&nbsp;&nbsp;运行数据分析和管理</p><p>AFC&nbsp; automatic frequency control&nbsp;&nbsp; automatic following control&nbsp;&nbsp;自动频率控制:自动跟踪控制</p><p>AI&nbsp; artificial intelligence&nbsp;&nbsp;人工智能</p><p>ALT&nbsp; alternate&nbsp;&nbsp;交变的、交替的</p><p>ALTNTR&nbsp; alternator&nbsp;&nbsp;同步发电机</p><p>AM&nbsp; ammeter&nbsp;&nbsp;电流表</p><p>AMP&nbsp; ampere&nbsp;&nbsp;安培</p><p>AN&nbsp; air natural cooled&nbsp;&nbsp;空气自然冷却</p><p>AOC&nbsp; automatic overload control&nbsp;&nbsp;自动过载控制</p><p>APC&nbsp; automatic plant coordinate control automatic power control&nbsp; &nbsp;机组自动协调控制:自动功率控制&nbsp;</p><p>APP&nbsp; appendix&nbsp; auxiliary power plant&nbsp;&nbsp;附录:辅助电源设备</p><p>APS&nbsp; acessory power supply&nbsp;&nbsp;辅助电源</p><p>APU&nbsp; auxiliary power unit&nbsp;&nbsp;辅助动力装置:辅助电源设备</p><p>ARM&nbsp; armature&nbsp;&nbsp;电枢、衔铁</p><p>ASR&nbsp; automatic speed run up&nbsp;&nbsp;自动升速</p><p>ASU&nbsp; automatic synchronizing unit&nbsp;&nbsp;自动同步系统</p><p>AT&nbsp; auxiliary transformer&nbsp;&nbsp;辅助变压器</p><p>AUS&nbsp; auxiliary switch&nbsp;&nbsp;辅助开关</p><p>AUX&nbsp; auxiliany&nbsp;&nbsp;辅助、备用</p><p>AVL&nbsp; automatic voltage control&nbsp;&nbsp;自动电压控制</p><p>AVR&nbsp; automatic voltage regulator&nbsp;&nbsp;自动调压器</p><p>BAT&nbsp; battery&nbsp;&nbsp;电池</p><p>BD&nbsp; block decrease&nbsp;&nbsp;闭锁减</p><p>BDUC&nbsp; bus duct&nbsp;&nbsp;母线导管 、母线沟</p><p>BDV&nbsp; blowdown voltage&nbsp;&nbsp;击穿电压</p><p>BF&nbsp; back feed&nbsp;&nbsp;反馈</p><p>BHP&nbsp; brake horse power&nbsp;&nbsp;&nbsp;制动马力</p><p>BI&nbsp; block increase&nbsp;&nbsp;闭锁增</p><p>BKR&nbsp; breaker&nbsp;&nbsp;断路器</p><p>BOS&nbsp; back-out system&nbsp;&nbsp;补偿系统</p><p>BOT&nbsp; build-operate-tranfer&nbsp;&nbsp;建造-运行-移交</p><p>BR&nbsp; brush&nbsp;&nbsp;电刷、刷子</p><p>BRKG&nbsp; breaking&nbsp;&nbsp;断开</p><p>BYC&nbsp; battery charger&nbsp;&nbsp;电池充电器</p><p>CA&nbsp; compressed air&nbsp;&nbsp;压缩空气</p><p>CAOS&nbsp; completely automatic operate system&nbsp;&nbsp;全自动操作系统</p><p>CAP&nbsp; capactty&nbsp;&nbsp;电容、 出力、容量</p><p>CAP&nbsp; capacity&nbsp;&nbsp;容量、功率</p><p>CATS&nbsp; computer-aided trouble-shooting&nbsp;&nbsp;计算机辅助故障查寻</p><p>CB&nbsp; control buton&nbsp; circuit breaker&nbsp; circuit board&nbsp;&nbsp;控制钮:线路断路器:电路板</p><p>CBL&nbsp; line circuit breaker&nbsp;&nbsp;线路断路器</p><p>CC&nbsp;&nbsp; charactevistic curve&nbsp;&nbsp;特性曲线</p><p>CCW&nbsp; counter-clockwise&nbsp;&nbsp;反时针</p><p>CD&nbsp; control desk&nbsp;&nbsp;控制台</p><p>CEMF&nbsp; cownta electromotive force&nbsp;&nbsp;反电动势</p><p>CG&nbsp; center of gravity&nbsp;&nbsp;重心</p><p>CHGR&nbsp; charger&nbsp;&nbsp;充电器</p><p>CKT&nbsp; circuit&nbsp;&nbsp;电路、线路</p><p>CKW&nbsp; clockwise&nbsp;&nbsp;顺时针方向</p><p>CL&nbsp; center line&nbsp;&nbsp;中心线</p><p>CLSG&nbsp; closing&nbsp;&nbsp;关闭、合闸</p><p>CMR&nbsp; continuous maxinum rating&nbsp;&nbsp;连续最大功率</p><p>CNDN&nbsp; condition&nbsp;&nbsp;工况、参数</p><p>CO&nbsp; con-out&nbsp;&nbsp;关闭、切断</p><p>COEF&nbsp; coefficient&nbsp;&nbsp;系数</p><p>CONST&nbsp; constans&nbsp; construction&nbsp;&nbsp;常数:构造、结构</p><p>CONT&nbsp; contact&nbsp; control&nbsp;&nbsp;接点:调节、控制</p><p>CP&nbsp; control panel&nbsp;&nbsp;控制板</p><p>CPD&nbsp; capacitor potential device&nbsp;&nbsp;电容器分压器</p><p>CRT&nbsp; cathode-ray tube&nbsp;&nbsp;阴极射线管</p><p>CRT&nbsp; circuit&nbsp;&nbsp;回路</p><p>CS&nbsp; controlled switch&nbsp; controll signal&nbsp;&nbsp;控制开关:控制信号</p><p>CT&nbsp; current transformer&nbsp;&nbsp;电流互感器</p><p>CW&nbsp; clockwise&nbsp;&nbsp;顺时针方向</p><p>CY&nbsp; cycle&nbsp;&nbsp;循环、周期</p><p>DB&nbsp;&nbsp; distribution box&nbsp;&nbsp;配电箱</p><p>DBMS&nbsp; data base management system&nbsp;&nbsp;数据库管理系统</p><p>DC&nbsp; direct current&nbsp;&nbsp;直流电</p><p>DCAS&nbsp; data collection and analysis system&nbsp;&nbsp;数据收集分析系统</p><p>DE&nbsp; digital equipment&nbsp; display equipment&nbsp;&nbsp;数字元件:显示设备</p><p>DELIV&nbsp; deliver&nbsp;&nbsp;供给、供电/输出</p><p>DG&nbsp; diesel generator&nbsp;&nbsp;柴油发电机</p><p>DG&nbsp; diesel generator&nbsp;&nbsp;柴油发电机</p><p>DHP&nbsp; delivered horse power&nbsp;&nbsp;输出功率</p><p>DI&nbsp; data input&nbsp;&nbsp;数据输入</p><p>DISC&nbsp; disconnect&nbsp;&nbsp;断开</p><p>DISC SW&nbsp; disconnect swtich&nbsp;&nbsp;隔离开关</p><p>DISTR&nbsp; diatribution&nbsp;&nbsp;分散、分配 、配电</p><p>DL&nbsp; data line&nbsp;&nbsp;数据传输线</p><p>DMM&nbsp; digital multimeter&nbsp;&nbsp;数字万用表</p><p>DMS&nbsp; data management system&nbsp;&nbsp;数据管理系统</p><p>DO&nbsp; diesel oil&nbsp;&nbsp;柴油</p><p>DO&nbsp; digital output&nbsp;&nbsp;数字输入</p><p>DOS&nbsp; dosing&nbsp;&nbsp;量</p><p>DPDT&nbsp; double-pole double-throw&nbsp;&nbsp;双刀双掷开关</p><p>DPST&nbsp; double-pole sigle-throw&nbsp;&nbsp;双刀单掷开关</p><p>DSCH&nbsp; discharge&nbsp;&nbsp;放电</p><p>DSL&nbsp; diesel&nbsp;&nbsp;柴油机</p><p>DSL&nbsp; line desconnect switch&nbsp;&nbsp;隔离开关</p><p>DT&nbsp;&nbsp; dawn time&nbsp;&nbsp;故障停机时间</p><p>DTS&nbsp; data transimission&nbsp;&nbsp;数据传输系统</p><p>DYNA&nbsp; dynamic analysis&nbsp;&nbsp;动态分析</p><p>E.U&nbsp; engineering units&nbsp;&nbsp;工程单位</p><p>E/P&nbsp; electrical&nbsp; to pneumatic converter&nbsp;&nbsp;电动气动转换器</p><p>EAF&nbsp; equivalent available factor&nbsp;&nbsp;等效可运系数</p><p>ECR&nbsp; economical continuous rating&nbsp;&nbsp;经济连续出力</p><p>EE&nbsp; electrical engineer&nbsp;&nbsp;电气工程师</p><p>EFF&nbsp;&nbsp; efficiency&nbsp;&nbsp;效率</p><p>EFFT&nbsp; effective&nbsp;&nbsp;有效的</p><p>EHV&nbsp; extra-high voltage&nbsp;&nbsp;超高压</p><p>ELEC&nbsp; electric&nbsp;&nbsp;电气的</p><p>EMER&nbsp; emergency&nbsp;&nbsp;紧急、事故</p><p>EMER&nbsp; emergency&nbsp;&nbsp;事故保安</p><p>EMF&nbsp; inductive electromotive force&nbsp;&nbsp;感应电动势</p><p>EMLON&nbsp; emergency condition&nbsp;&nbsp;事故状态</p><p>EMP&nbsp;&nbsp; eletromechanical power&nbsp;&nbsp;机电功率</p><p>EMS&nbsp; emergency switch&nbsp;&nbsp;紧急开关、事故按钮</p><p>ENCL&nbsp; enclose&nbsp;&nbsp;封闭、包围</p><p>ENER&nbsp; energize&nbsp;&nbsp;励磁、 使带电</p><p>ENERD&nbsp; energized&nbsp;&nbsp;已励磁的、已带电的</p><p>ENG&nbsp; engage&nbsp;&nbsp;发动机</p><p>EP&nbsp; extreme power&nbsp;&nbsp;极限功率</p><p>ESD&nbsp; emergency shutdown&nbsp;&nbsp;事故停机</p><p>ESS&nbsp; essential service system&nbsp;&nbsp;主要厂用系统</p><p>ETS&nbsp; electrical trip solenoid&nbsp;&nbsp;电气跳闸线圈</p><p>EXC&nbsp; exciter&nbsp;&nbsp;励磁机、 励磁</p><p>EXD&nbsp; external device&nbsp;&nbsp;外部设备</p><p>EY&nbsp; voltage transducer&nbsp;&nbsp;电压变送器</p><p>FB&nbsp; fuse block&nbsp;&nbsp;保险盒</p><p>FC&nbsp; fast closing&nbsp;&nbsp;快关</p><p>F-F&nbsp; flip-flop&nbsp;&nbsp;触发器</p><p>FL&nbsp;&nbsp; full load&nbsp;&nbsp;满负荷</p><p>FLF&nbsp; flip-flop&nbsp;&nbsp;触发器</p><p>FME&nbsp; frequency measuring equipment&nbsp;&nbsp;频率计</p><p>FP&nbsp; full power&nbsp;&nbsp;满功率</p><p>FREQ&nbsp; frequency&nbsp;&nbsp;频率</p><p>FU&nbsp; fuse&nbsp;&nbsp;保险丝、 熔断器</p><p>FWR&nbsp; full-wave rectifier&nbsp;&nbsp;全波整流器</p><p>GEN&nbsp; generator&nbsp;&nbsp;发电机</p><p>GIS&nbsp; gas-insulated metal-enclosed switch gear&nbsp;&nbsp;全封闭组合电器</p><p>GPT&nbsp; generator potential transformer&nbsp;&nbsp;发电机电压互感器</p><p>GRD&nbsp; ground&nbsp;&nbsp;接地</p><p>GRD FLT&nbsp; ground fault&nbsp;&nbsp;接地故障</p><p>GT&nbsp; grounding transformer&nbsp;&nbsp;接地变压器</p><p>HC&nbsp; holding coil&nbsp;&nbsp;保持线圈</p><p>HF&nbsp; high frequency&nbsp;&nbsp;高频</p><p>HG&nbsp; harmonic generator&nbsp;&nbsp;谐波发生器</p><p>HIPOT&nbsp; high potential test&nbsp;&nbsp;高电压实验</p><p>HLDG&nbsp; holding&nbsp;&nbsp;保持</p><p>HP&nbsp; horse power&nbsp;&nbsp;马力</p><p>HS&nbsp; hand switch&nbsp;&nbsp;手动开关</p><p>HT&nbsp; high tension&nbsp;&nbsp;高压</p><p>HTN&nbsp; high tension&nbsp;&nbsp;高电压</p><p>HV&nbsp; high voltage&nbsp;&nbsp;高电压</p><p>HV&nbsp; high voltage&nbsp;&nbsp;&nbsp; high velocity&nbsp;&nbsp;高压:高速</p><p>HVDC&nbsp; high voltage direct current transmission system&nbsp;&nbsp;高压直流输电系统</p><p>HVPC&nbsp; high voltage power supply&nbsp;&nbsp;高电压源</p><p>I/O&nbsp; input/output&nbsp;&nbsp;输入/输出</p><p>IC&nbsp; integrated circuit&nbsp; input circuit&nbsp;&nbsp;集成电路:输入电路</p><p>ICL&nbsp; incoming line&nbsp;&nbsp;引入线</p><p>IMP&nbsp; impedance&nbsp;&nbsp;阻抗</p><p>IMPLS&nbsp; impulse&nbsp;&nbsp;脉冲、冲动</p><p>INDN&nbsp; induction&nbsp;&nbsp;感应</p><p>INIT&nbsp; initial&nbsp;&nbsp;启动、励磁</p><p>INITD&nbsp; initiated&nbsp;&nbsp;已励磁的、已启动的</p><p>INSUL&nbsp; insulate&nbsp;&nbsp;绝缘、隔热</p><p>INTMT&nbsp; intermediate&nbsp;&nbsp;间断的、间歇的</p><p>INVR&nbsp; inverter&nbsp;&nbsp;逆变器、反相器</p><p>ISLN&nbsp; isolation&nbsp;&nbsp;隔离开关</p><p>ISOL&nbsp; isolation&nbsp;&nbsp;隔离的、绝缘的</p><p>JY&nbsp; watt transduce&nbsp;&nbsp;有功变送器</p><p>K&nbsp; kilo&nbsp;&nbsp;千</p><p>KW&nbsp; kilowatt&nbsp;&nbsp;千瓦</p><p>KWH&nbsp; kilowatt-hour&nbsp;&nbsp;度</p><p>L&nbsp; electrical power line&nbsp;&nbsp;电线</p><p>LA&nbsp; lightening arrester&nbsp;&nbsp;避雷器</p><p>LC&nbsp; load centre&nbsp;&nbsp;负荷中心</p><p>LC&nbsp; load center&nbsp;&nbsp;负荷中心</p><p>LDS&nbsp; line disconnecting switch&nbsp;&nbsp;线路隔离开关、线路断路器</p><p>LN&nbsp; line&nbsp;&nbsp;线路</p><p>LOC&nbsp; local&nbsp;&nbsp;就地</p><p>LPC&nbsp; linear power controller&nbsp;&nbsp;线性功率放大器</p><p>LR&nbsp; line relay&nbsp;&nbsp;线性继电器</p><p>LSIC&nbsp; large scale integrated circuit&nbsp;&nbsp;大规模集成电路</p><p>LV&nbsp; low voltage&nbsp;&nbsp;低电压</p><p>MAG&nbsp; magnet&nbsp;&nbsp;磁铁/磁场的</p><p>MAN&nbsp; manual&nbsp;&nbsp;手动的</p><p>MC&nbsp; manual control&nbsp; magnet contactor&nbsp;&nbsp;人工控制:磁铁开关</p><p>MCB&nbsp; molded case circuit breaker&nbsp;&nbsp;模板式断路器</p><p>MCC&nbsp; motor control centre&nbsp;&nbsp;马达控制中心</p><p>MCC&nbsp;&nbsp; motor control center&nbsp;&nbsp;马达控制中心</p><p>MCR&nbsp; main control room maxium capacity rating&nbsp; maxium continuous rating&nbsp;&nbsp;主控室:最大额定出力:最大连续出力</p><p>MDS&nbsp; motor disconnect switch&nbsp;&nbsp;马达隔离开关</p><p>MG&nbsp; motor generator&nbsp;&nbsp;电动发电机</p><p>ML&nbsp; mechanical loss&nbsp;&nbsp;机械损失</p><p>MNXFMR&nbsp; main transformor&nbsp;&nbsp;主变压器</p><p>MO&nbsp; motor&nbsp;&nbsp;马达</p><p>MOD&nbsp; motor operated disconnect&nbsp;&nbsp;电动断开</p><p>MPR&nbsp;&nbsp; motor protrelay&nbsp;&nbsp;电机保护继电器</p><p>MSTR&nbsp; motor starter&nbsp;&nbsp;马达启动器</p><p>MWE&nbsp; megawatt electric&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;兆瓦电</p><p>MWH&nbsp; megawatt-hour&nbsp;&nbsp;兆瓦小时</p><p>NADVD&nbsp; not advanced&nbsp;&nbsp;滞后</p><p>NEG&nbsp; negative&nbsp;&nbsp;阴极的、负的</p><p>NET&nbsp; network&nbsp;&nbsp;网络</p><p>NEUT&nbsp; neutral&nbsp;&nbsp;中性的</p><p>NGT&nbsp; neutral groundong transformer&nbsp;&nbsp;中性点接地变压器</p><p>NL&nbsp; noload&nbsp;&nbsp;空载、无负荷</p><p>NOM&nbsp; nominal&nbsp;&nbsp;额定的</p><p>NRP&nbsp; normal rated power&nbsp;&nbsp;额定功率</p><p>O&amp;R&nbsp; overhaul and repair&nbsp;&nbsp;大小修</p><p>OA&nbsp; operator auto mode&nbsp;&nbsp;运行人员监控下的自动控制运行方式</p><p>OL&nbsp; motor overload device&nbsp;&nbsp;电机过负荷装置</p><p>OP&nbsp;&nbsp; output power operating procedure&nbsp;&nbsp;输出功率:运行规程</p><p>OPER&nbsp; operating&nbsp;&nbsp;操作</p><p>OR&nbsp; operating record&nbsp;&nbsp;停运记录</p><p>OVHL&nbsp; overhaul&nbsp;&nbsp;&nbsp;大修</p><p>P.O.&nbsp; power output&nbsp;&nbsp;功率输出</p><p>P.U.&nbsp; per unit&nbsp;&nbsp;标幺值</p><p>PA&nbsp;&nbsp; power amplifier&nbsp;&nbsp;功率放大器</p><p>PAMS&nbsp; post-accident montoring instrumentation&nbsp;&nbsp;事故后监测仪表</p><p>PB&nbsp; push button&nbsp;&nbsp;按钮开关</p><p>PC&nbsp; power center&nbsp;&nbsp;动力中心</p><p>PCB&nbsp; power circuit breaker&nbsp;&nbsp;功率继电器</p><p>PCC&nbsp; power conditioning and control&nbsp;&nbsp;电力调节与控制</p><p>PCM&nbsp; pulse-code modulation&nbsp;&nbsp;脉冲编码调制</p><p>PD&nbsp; potenial difference&nbsp; power driven&nbsp;&nbsp;电位差:电动的</p><p>PE&nbsp; power equipment&nbsp;&nbsp;发电综合控制</p><p>PF&nbsp; power factor indicator&nbsp;&nbsp;功率因数</p><p>PFI&nbsp; power factor indicator&nbsp;&nbsp;功率因数表</p><p>PGCC &nbsp;power generation control complex&nbsp;&nbsp;相位</p><p>PH&nbsp; phase&nbsp;&nbsp;功率输入</p><p>PI&nbsp; power input&nbsp;&nbsp;峰值负荷</p><p>PK&nbsp; peak&nbsp;&nbsp;峰值</p><p>PL&nbsp; plate&nbsp;&nbsp;板、极板</p><p>PL&nbsp; peak load&nbsp;&nbsp;峰值负荷</p><p>PLD&nbsp; payload&nbsp;&nbsp;有效负载</p><p>PM&nbsp; phase midulation&nbsp;&nbsp;调相</p><p>PO&nbsp; power operator&nbsp;&nbsp;电动操作</p><p>POH&nbsp; planned outage hours&nbsp;&nbsp;计划停运小时</p><p>POOH&nbsp; planned overhaul outage hours&nbsp;&nbsp;计划大修停运小时</p><p>POS&nbsp; positive&nbsp;&nbsp;正的、正极的</p><p>POS&nbsp; position&nbsp;&nbsp;位置</p><p>POT&nbsp; potential transformer&nbsp;&nbsp;电势、电位计</p><p>PP&nbsp; peak power&nbsp;&nbsp;峰值功率</p><p>PPS&nbsp; plant protective system&nbsp; primary protection system&nbsp;&nbsp;电厂保护系统:一次保护系统</p><p>PS&nbsp;&nbsp; power station&nbsp; power supply&nbsp; power system&nbsp;&nbsp;电站:电源:电力系统</p><p>PSS&nbsp; power support stabilizer&nbsp;&nbsp;电力系统稳定器</p><p>PT&nbsp; potential transformer&nbsp;&nbsp;电压互感器</p><p>PT&nbsp; potential transformer&nbsp;&nbsp;电压互感器</p><p>PT&nbsp; pressure transducer&nbsp;&nbsp;压力变送器</p><p>PWR&nbsp; power&nbsp;&nbsp;功率</p><p>Q&nbsp; transistor&nbsp;&nbsp;晶体管</p><p>QA&nbsp; quick acting&nbsp;&nbsp;快速动作</p><p>QMQB&nbsp; quick-make&nbsp; quick-break&nbsp;&nbsp;快通快断</p><p>R&nbsp; rate&nbsp;&nbsp;&nbsp; rotor&nbsp;&nbsp;&nbsp; ratio&nbsp;&nbsp;速率:转子:比率系数</p><p>RA&nbsp;&nbsp; remote auto&nbsp;&nbsp;远程自动</p><p>RAM&nbsp; repair and maintenance&nbsp;&nbsp;检修与维护</p><p>RB&nbsp; run back&nbsp;&nbsp;甩负荷</p><p>RD&nbsp; run down&nbsp;&nbsp;降负荷</p><p>RF&nbsp; reserve free&nbsp;&nbsp;备用</p><p>ROT&nbsp; rate of turn&nbsp; reserve oil tank&nbsp;&nbsp;转动速度:备用油箱</p><p>RP&nbsp; rated power&nbsp;&nbsp;额定功率</p><p>RPM&nbsp; revolution per minute&nbsp;&nbsp;转/分</p><p>RPS&nbsp; revolution per second&nbsp;&nbsp;转/秒</p><p>RS&nbsp;&nbsp; resistor&nbsp;&nbsp;电阻器</p><p>RSV&nbsp; reserve&nbsp;&nbsp;&nbsp;备用</p><p>RTD&nbsp; resistance temperature device&nbsp;&nbsp;电阻测量计</p><p>RU&nbsp; run up&nbsp;&nbsp;升负荷</p><p>RU&nbsp; run up&nbsp;&nbsp;升负荷</p><p>S/C&nbsp; short&nbsp;&nbsp; circuit&nbsp;&nbsp;短路</p><p>SC&nbsp; short circuit&nbsp;&nbsp;短路</p><p>SC&nbsp; semi-conductor&nbsp;&nbsp;半导体</p><p>SCR&nbsp; silicon-controlled rectifier&nbsp;&nbsp;可控硅整流器</p><p>SECT&nbsp; sectional&nbsp;&nbsp;等级、分级</p><p>SEN&nbsp; sensor&nbsp;&nbsp;传感元件、传感器</p><p>SERV&nbsp; service&nbsp;&nbsp;&nbsp;工作、厂用</p><p>SG&nbsp; standby generator&nbsp;&nbsp;备用发电机</p><p>SO&nbsp; shut-off&nbsp;&nbsp;停机、遮断</p><p>SOE&nbsp; sequence of events&nbsp;&nbsp;事故顺序记录</p><p>SOH&nbsp; scheduled outage hours&nbsp;&nbsp;计划停机时间</p><p>SOV&nbsp; solenoid -operated valve&nbsp;&nbsp;电磁阀</p><p>SP&nbsp; single pole&nbsp; spare&nbsp;&nbsp;单极:备用</p><p>SPC&nbsp; system power control&nbsp;&nbsp;系统电源控制</p><p>SPDT&nbsp; single-pole double-throw&nbsp;&nbsp;单刀双掷</p><p>SR&nbsp; speed reguletor standard rating&nbsp; silicon rectifier&nbsp;&nbsp;调速器:额定容量:硅整流器</p><p>SS&nbsp; station service&nbsp;&nbsp;&nbsp;厂用</p><p>SS&nbsp; stopping switch&nbsp;&nbsp;停机开关</p><p>SST&nbsp; station service transformer&nbsp;&nbsp;厂用变压器</p><p>ST&nbsp; starter&nbsp;&nbsp;&nbsp; startup transformer&nbsp;&nbsp;启动器:启动变压器</p><p>STA&nbsp; stationary&nbsp;&nbsp;固定的</p><p>STAT &nbsp;stator&nbsp;&nbsp;定子</p><p>STBY&nbsp; standby&nbsp;&nbsp;&nbsp;备用</p><p>STBY&nbsp; stand by&nbsp;&nbsp;备用</p><p>STR&nbsp; reserve station service transformer&nbsp;&nbsp;厂用备用变压器</p><p>SUBSTA&nbsp; substation&nbsp;&nbsp;变点站</p><p>SUPL&nbsp; supervisory&nbsp;&nbsp;供电、电源</p><p>SUR&nbsp; surge&nbsp;&nbsp;冲击、波动</p><p>SV&nbsp; solenoid valve&nbsp;&nbsp;电磁阀、滑阀</p><p>SW&nbsp; switch&nbsp;&nbsp;开关</p><p>SW&nbsp; switch&nbsp;&nbsp;开关、手把</p><p>SW&nbsp; short wave&nbsp; switch&nbsp;&nbsp;短波:开关</p><p>SWBD&nbsp; switchboard&nbsp;&nbsp;配电</p><p>SWBD&nbsp; switchboard&nbsp;&nbsp;开关板、配电盘</p><p>SWC&nbsp; surge withstand capability&nbsp;&nbsp;冲击电压承受能力</p><p>SWGR&nbsp; switchyard&nbsp;&nbsp;配电装置</p><p>SWYD&nbsp; switchyard&nbsp;&nbsp;开关场</p><p>SY&nbsp; synchroscope&nbsp;&nbsp;同步指示器</p><p>SYM&nbsp; symmetrical system&nbsp;&nbsp;&nbsp;对称系统</p><p>SYNC&nbsp; synchronize&nbsp;&nbsp;使---同步</p><p>SYNCG&nbsp; synchronizing&nbsp;&nbsp;同步</p><p>SYNSCP&nbsp; synchroscope&nbsp;&nbsp;同步指示器</p><p>SYS&nbsp; system&nbsp;&nbsp;系统</p><p>SYST&nbsp; system&nbsp;&nbsp;系统</p><p>T&amp;D&nbsp; transimission and distribution&nbsp;&nbsp;输电与配电</p><p>T&amp;M&nbsp; testing and maintenance&nbsp;&nbsp;&nbsp; electrical trip and monitoring&nbsp;&nbsp;实验与维修:电电气跳闸与监视系统</p><p>TACH&nbsp; tachometer&nbsp;&nbsp;转速表</p><p>TASS&nbsp; technique assembly&nbsp;&nbsp;装配工艺</p><p>TB&nbsp;&nbsp; therminal board&nbsp;&nbsp;端子板、终端板</p><p>TBO&nbsp; time between overhaul&nbsp;&nbsp;大修间隔</p><p>TC&nbsp; thermocouple&nbsp;&nbsp;热电偶</p><p>TD&nbsp; time delay&nbsp;&nbsp;延时</p><p>TD&nbsp; technique data&nbsp;&nbsp;&nbsp; time delay&nbsp;&nbsp;技术数据:时滞、延时</p><p>TDC&nbsp; time delay closing&nbsp;&nbsp;延时闭合</p><p>TDD&nbsp; time delay on deenerization&nbsp;&nbsp;&nbsp;延时失励</p><p>TDE&nbsp; time delay energization&nbsp;&nbsp;延时激励</p><p>TDO&nbsp; time delay opening&nbsp;&nbsp;延时打开</p><p>TE &nbsp;thermoelectric&nbsp;&nbsp; test equipment&nbsp;&nbsp;热电的:测试设备</p><p>TH&nbsp; thermal element&nbsp;&nbsp;热电偶、热偶元件</p><p>TIS&nbsp; test instrumentation system&nbsp; thermal insulation system&nbsp;&nbsp;测试仪表系统:绝缘系统</p><p>TL&nbsp; total loss&nbsp; total load&nbsp; time limit&nbsp;&nbsp;总 损失:总负荷:时间限制</p><p>TM&nbsp; time monitor&nbsp;&nbsp;时间监视器</p><p>TOT&nbsp; total&nbsp;&nbsp;总共</p><p>TP&nbsp; test point&nbsp;&nbsp; &nbsp;time pulse&nbsp;&nbsp;实验点、测试点:时间脉冲</p><p>TPDT&nbsp; triple-pole double-throw&nbsp;&nbsp;三刀双掷开关</p><p>TR&nbsp; test run&nbsp; transducer&nbsp;&nbsp;试运行:变送器</p><p>TRANS&nbsp; transport&nbsp;&nbsp;运输</p><p>TRC&nbsp; transmission and reception controller&nbsp;&nbsp;传输及接收控制器</p><p>TRIAC&nbsp; triode altermating current switch&nbsp;&nbsp;三极管交流开关</p><p>TRU&nbsp; transmit-receive unit&nbsp;&nbsp;发送接收装置</p><p>TSI&nbsp; turbine supervisory instrument&nbsp;&nbsp;汽轮机监视仪表</p><p>TVM&nbsp; transistor voltmeter&nbsp;&nbsp;晶体管电压表</p><p>U&nbsp; unit&nbsp;&nbsp;机组</p><p>UAT&nbsp; unit auxiliary transformer&nbsp;&nbsp;厂用变压器</p><p>UDF&nbsp; unit derating factor&nbsp;&nbsp;机组降低出力系数</p><p>UDG&nbsp; unit derating generation&nbsp;&nbsp;机组降低出力少发电量</p><p>UDH&nbsp; unit derating hours&nbsp;&nbsp;机组降低出力小时</p><p>UERS&nbsp; unusual event recording system&nbsp;&nbsp;异常事故记录系统</p><p>UNDH&nbsp; unit derating hours&nbsp;&nbsp;机组降低出力小时</p><p>UNIV&nbsp; universal&nbsp;&nbsp;通用</p><p>UNLD&nbsp; unloading&nbsp;&nbsp;无载的、空载的</p><p>UO&nbsp; unit operator&nbsp;&nbsp;机组操作员</p><p>UOF&nbsp; unplanned outage factor&nbsp;&nbsp;非计划停运系数</p><p>UOH&nbsp; unplanned outage hour&nbsp;&nbsp;非计划停运小时</p><p>UOR&nbsp; unplanned outage rate&nbsp;&nbsp;非计划停运率</p><p>UPS&nbsp; uninterrupted power supply&nbsp;&nbsp;不停电电源</p><p>URT&nbsp; unit run time&nbsp;&nbsp;设备运行时间</p><p>UST&nbsp; unit station service transformer&nbsp;&nbsp;厂用变压器</p><p>UV&nbsp; under voltage&nbsp;&nbsp;电压不足、低电压</p><p>UV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电压监察</p><p>VAR&nbsp;&nbsp; variable&nbsp;&nbsp;变量</p><p>VARHM&nbsp; garhour meter&nbsp;&nbsp;无功电度表</p><p>VC&nbsp; variable capacitor voltage comparator&nbsp;&nbsp;可变电容:电压比较器</p><p>VCB&nbsp; vacuum circuit breaker&nbsp;&nbsp;真空断路器</p><p>VCT&nbsp; voltage current transformer&nbsp;&nbsp;电压电流互感器</p><p>VENT&nbsp; ventilator&nbsp;&nbsp;通风</p><p>VF&nbsp; vriable frequency&nbsp;&nbsp;可变频率</p><p>VOLTREG&nbsp; voltage regularor&nbsp;&nbsp;电压调节器</p><p>VR&nbsp; variable resistor&nbsp; voltage regulator&nbsp;&nbsp;可变电阻:稳压器</p><p>VT&nbsp; vibration testing&nbsp;&nbsp;振动实验</p><p>VT&nbsp; voltage time to breakdown&nbsp;&nbsp;击穿电压时间</p><p>VTVM&nbsp; vacuum-tube voltmeter&nbsp;&nbsp;真空管电压表</p><p>W/O&nbsp; without&nbsp;&nbsp;没有</p><p>WDG&nbsp; winding&nbsp;&nbsp;绕组、线圈</p><p>WH&nbsp;&nbsp; watt-hour&nbsp;&nbsp;瓦特小时</p><p>WHM&nbsp; watthour meter&nbsp;&nbsp;有功电度表</p><p>WTR&nbsp; water&nbsp;&nbsp;水</p><p>WV&nbsp; working voltage&nbsp;&nbsp;工作电压</p><p>WZJ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;绝缘监察</p><p>XDCR&nbsp; transducer&nbsp;&nbsp;变送器</p><p>XFER&nbsp; transfer&nbsp;&nbsp;转换</p><p>XFMR&nbsp; transfoormer&nbsp;&nbsp;变压器</p><p>XMSN&nbsp; transmission&nbsp;&nbsp;输电</p><p>XMTR&nbsp; transmitter&nbsp;&nbsp;变送器</p><p>XS&nbsp; transfer switch&nbsp;&nbsp;转换开关</p><p>YD&nbsp; yard&nbsp;&nbsp;工作场</p><h2>4. multi zone冰箱</h2><p>功放2ch就是2声道:前左、前右;</p><p>  7ch就是7声道,具体包括:前左、中置、前右、侧左、侧右、后左、后右。</p><p>  如果有低音炮,就是2.1或者7.1.</p><p>  相对而言,7声道能准确还原声场,让人有身临其境的感觉,但也比较烧钱、占用场地。目前有用2声道模拟多声道效果,效果虽不能与多声道相比,但也算是一种效果补偿。</p><h2>5. 冰箱thermostat怎么调</h2><p><p>将H接电源线,L接灯线和补偿加热丝线,C接压缩机线。</p>温控器(英文名Thermostat,又称温控开关、温度保护器、温度控制器),是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,或是通过温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果,其广泛被使用在各个家电产品中,如饮水机、热水壶和电冰箱等。温控器可分为突跳式温控器、液涨式温控器、压力式温控器、电子式温控器和数字式温控器。其工作原理是通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。如温度还在升,当升到设定的超限报警温度点时,启动超限报警功能。当被控制的温度不能得到有效的控制时,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。主要应用于电力部门使用的各种高低压开关柜、干式变压器、箱式变电站及其他相关的温度使用领域。</p><h2>6. general electric冰箱</h2><p>答:</p><p>1. electric和electronic的区别在于,electric指的是电的性质或者电力的使用,而electronic则指的是电子技术或者电子设备的制造和使用。</p><p>2. 这个区别的原因在于,electric是一个更广泛的概念,它可以指代电的性质,比如电能、电压、电流等等,也可以指代电力的使用,比如电灯、电视、电冰箱等等。</p><p>而electronic则是一个更具体的概念,它指代的是电子技术和电子设备的制造和使用,比如计算机、手机、电子游戏等等。</p><p>这两个概念的区别在于,electric更注重电的本质和电力的使用,而electronic则更注重电子技术和电子设备的制造和使用。</p><p>3. 如果你想更深入地了解这两个概念的区别,可以按照以下步骤进行:</p><p>首先,了解electric和electronic的基本概念和定义;</p><p>其次,比较它们的共同点和不同点,可以从使用范围、应用领域、技术特点等方面进行比较;</p><p>最后,可以通过实际案例来加深理解,比如分析电灯和电视的区别,或者分析计算机和手机的区别。</p><p>通过这些步骤,你可以更全面地了解electric和electronic的区别,从而更好地应用它们。</p><h2>7. thermo-80冰箱</h2><p>热电效应所属现代词,指的是当受热物体中的电子(洞),因随着温度梯度由高温区往低温区移动时,所产生电流或电荷堆积的一种现象。</p><p>基本信息</p><p>中文名热电效应外文名thermo electric effect对象受热物体中的电子</p><p>生化反应</p><p>热电效应</p><p>明矾石Alunite六方晶系KAl3(OH)6(SO4)2为含氢氧根的钾,钠,铝硫酸盐矿物,其解理面呈珍珠光泽,其余的面呈玻璃光泽。硬度3.5~4,条痕白色,比重2.58~2.75,有灰,白,稍黄,稍红等颜色。具强烈的热电效应,不溶于水,几乎不溶于盐酸,硝酸,氢氟酸和氨水等,但能溶于强碱及硫酸或高氯酸。明矾石为不规则矿床及矿脉,大屯山火山群之明矾石成细粒结晶而与石英,蛋白石及粘土矿物共生,有些成脉状,有些交代安山岩中之基质及结晶。金瓜石之明矾石,在矿床及变质围岩中呈粒状或鳞片状产出。为明矾及硫酸钾的来源,另可提炼铝及造纸,食品加工,净水剂,染料等用途。空气负离子技术。</p><p>选用具有明显的热电效应的稀有矿物石为原料,加入到墙体材料中,在与空气接触中,可发生极化,并向外放电,起到净化室内空气的作用。</p><p>美国科学家发现,鲨鱼鼻子里的一种胶体能把海水温度的变化转换成电信号,传送给神经细胞,使鲨鱼能够感知细微的温度变化,从而准确地找到食物。科学家猜测,其他动物体内也可能存在类似的胶体。这种因温差而产生电流的性质</p><p>热电效应</p><p>与半导体材料的热电效应类似,人工合成这种胶体,有望在微电子工业领域获得应用。美国旧金山大学的一位科学家在1月30日出版的英国《自然》杂志上报告说,他从鲨鱼鼻子的皮肤小孔里提取了一种与普通明胶相似的胶体,发现它对温度非常敏感,0.1摄氏度的温度变化都会使它产生明显的电压变化。</p><p>鲨鱼鼻子的皮肤小孔布满了对电流非常敏感的神经细胞。海水的温度变化使胶体内产生电流,刺激神经,使鲨鱼感知到温度差异。科学家认为,借助这种胶体,鲨鱼能感知到0.001摄氏度的温度变化,这有利于它们在海水中觅食。哺乳动物靠细胞表面的离子通道感知温度:外界温度变化导致带电的离子进出通道,产生电流,刺激神经,从而使动物感知冷暖。与哺乳动物的这种方式不同,鲨鱼利用胶体,不需要离子通道也能感知温度变化。</p><p>热电制冷又称作温差电制冷,或半导体制冷,它是利用热电效应(即帕米尔效应)的一种制冷方法。1834年法国物理学家帕尔帖在铜丝的两头各接一根铋丝,在将两根铋丝分别接到直流电源的正负极上,通电后,发现一个接头变热,另一个接头变冷。这说明两种不同材料组成的电回路在有直流电通过时,两个接头处分别发生了吸放热现象。这就是热电制冷的依据。</p><p>热电制冷</p><p>热电效应</p><p>半导体材料具有较高的热电势可以成功地用来做成小型热电制冷器。图1示出N型半导体和P型半导体构成的热电偶制冷元件。用铜板和铜导线将N型半导体和P型半导体连接成一个回路,铜板和铜导线只起导电的作用。此时,一个接点变热,一个接点变冷。如果电流方向反向,那么结点处的冷热作用互易。</p><p>热电制冷器的产冷量一般很小,所以不宜大规模和大制冷量使用。但由于它的灵活性强,简单方便冷热切换容易,非常适宜于微型制冷领域或有特殊要求的用冷场所。热电制冷的理论基础是固体的热电效应,在无外磁场存在时,它包括五个效应,导热、焦耳热损失、西伯克(Seebeck)效应、帕尔帖(Peltire)效应和汤姆逊(Thomson)效应。</p><p>一般的冷气与冰箱运用氟氯化物当冷媒,造成臭氧层的被破坏。无冷媒冰箱(冷气)因而是环境保护的重要因素。利用半导体之热电效应,可制造一个无冷媒的冰箱。这种发电方法是将热能直接转变成电能,其转变效率受热力学第二定律即柯诺特效率(Carnotefficiency)的限制。早在1822年西伯即已发现,因而热电效应又叫西伯效应(Seebeckeffect).热电的现象如图所示.</p><p>它不但与两结温度有关,且与所用导体的性质有关。这种发电法的优点是没有转动的机械部分,不会有磨损现象,故可长久使用,但欲达高效率需要温度很高的热源,有时利用数层热电物质之层叠(cascade或staging)以达高效率的效果.</p><p>汤姆逊效应</p><p>热电效应</p><p>威廉·汤姆逊1824年生于爱尔兰,父亲詹姆士是贝尔法斯特皇家学院的数学教授,后因任教格拉斯哥大学,在威廉8岁那年全家迁往苏格兰的格拉斯哥。汤姆逊十岁便入读格拉斯哥大学,约在14岁开始学习大学程度的课程,15岁时凭一篇题为“地球形状”的文章获得大学的金奖章。汤姆逊后来到了剑桥大学学习,并以全年级第2名的成绩毕业。他毕业后到了巴黎,在勒尼奥的指导下进行了一年实验研究。1846年,汤姆逊再回到格拉斯哥大学担任自然哲学&nbsp;(即现在的物理学) 教授,直到1899年退休为止。</p><p>汤姆逊在格拉斯哥大学创建了第一所现代物理实验室;24岁时发表一部热力学专著,建立温度的“绝对热力学温标”;27岁时发表《热力学理论》一书,建立热力学第二定律,使其成为物理学基本定律;与焦耳共同发现气体扩散时的焦耳-汤姆逊效应;历经9年建立欧美之间永久大西洋海底电缆,由此获得“开尔文勋爵”的贵族称号。</p><p>汤姆逊一生研究范围相当广泛,他在数学物理、热力学、电磁学、弹性力学、以太理论和地球科学等方面都有重大的贡献。撇开这些不谈,回到“汤姆逊效应”这个主题上来。在介绍汤姆逊效应之前,还是先介绍一下前人所做的工作。</p><p>1821年,德国物理学家塞贝克发现,在两种不同的金属所组成的闭合回路中,当两接触处的温度不同时,回路中会产生一个电势,此所谓“塞贝克效应”。1834年,法国实验科学家帕尔帖发现了它的反效应:两种不同的金属构成闭合回路,当回路中存在直流电流时,两个接头之间将产生温差,此所谓珀尔帖效应。1837年,俄国物理学家愣次又发现,电流的方向决定了吸收还是产生热量,发热(制冷)量的多少与电流的大小成正比。</p><p>1856年,汤姆逊利用他所创立的热力学原理对塞贝克效应和帕尔帖效应进行了全面分析,并将本来互不相干的塞贝克系数和帕尔帖系数之间建立了联系。汤姆逊认为,在绝对零度时,帕尔帖系数与塞贝克系数之间存在简单的倍数关系。在此基础上,他又从理论上预言了一种新的温差电效应,即当电流在温度不均匀的导体中流过时,导体除产生不可逆的焦耳热之外,还要吸收或放出一定的热量(称为汤姆孙热)。或者反过来,当一根金属棒的两端温度不同时,金属棒两端会形成电势差。这一现象后叫汤姆孙效应(Thomson effect),成为继塞贝克效应和帕尔帖效应之后的第三个热电效应(thermoelectric effect)。</p><p>汤姆逊效应是导体两端有温差时产生电势的现象,帕尔帖效应是带电导体的两端产生温差(其中的一端产生热量,另一端吸收热量)的现象,两者结合起来就构成了塞贝克效应。汤姆逊效应的物理学解释是:金属中温度不均匀时,温度高处的自由电子比温度低处的自由电子动能大。像气体一样,当温度不均匀时会产生热扩散,因此自由电子从温度高端向温度低端扩散,在低温端堆积起来,从而在导体内形成电场,在金属棒两端便引成一个电势差。这种自由电子的扩散作用一直进行到电场力对电子的作用与电子的热扩散平衡为止。</p><p>汤姆逊效应因为产生的电压极其微弱,至今尚未发现实际应用。查找资料时发现,除了威廉·汤姆逊外,另有一个同名的英国物理学家约瑟夫·汤姆逊(Joseph John Thomson,1856-1940),他证明了阴极射线实际上是电子束。</p><p>珀尔帖效应</p><p>热电效应</p><p>两种不同的金属构成闭合回路,当回路中存在直流电流时,两个接头之间将产生温差。这就是珀尔帖效应(PeltierEffect)。也许大家还记得前面曾经介绍过的塞贝克效应(也叫热电效应,温差使两种金属的结合处产生电势),帕尔帖效应可以视为塞贝克效应的反效应。通常将塞贝克效应称为热电第一效应,帕尔帖效应称作热电第二效应,后面即将介绍的汤姆逊效应则称作热电第三效应。</p><p>帕尔帖效应是法国科学家珀尔帖于1834年发现的,所以,一提到帕尔帖的名字,人们很容易将他与帕尔帖效应联系起来,并误以为他是一个物理学家,实际上他至多算个业余的物理学家。</p><p>帕尔帖生于法国索姆,他本来是一个钟表匠,30岁那年放弃了这个职业,转而投身到实验与科学观测领域之中。在他撰写的大量论文中,绝大部分都是关于自然现象的观测,譬如天电、龙卷风、天空蓝度测量与光偏振、球体水温、极地沸点等,也有少量博物学方面的论文。1837年,俄国物理学家愣次(Lenz,1804~1865)发现,电流的方向决定了吸收还是产生热量,发热(制冷)量的多少与电流的大小成正比,比例系数称为“帕尔帖系数”。</p><p>Q=л·I=a·Tc·I,其中л=a·Tc</p><p>式中:Q——放热或吸热功率</p><p>π——比例系数,称为珀尔帖系数</p><p>I——工作电流</p><p>a——温差电动势率</p><p>Tc——冷接点温度</p><p>帕尔帖效应发现100多年来并未获得实际应用,因为金属半导体的珀尔帖效应很弱。直到上世纪90年代,原苏联科学家约飞的研究表明,以碲化铋为基的化合物是最好的热电半导体材料,从而出现了实用的半导体电子致冷元件——热电致冷器(ThermoElectriccooling,简称TEC)。</p><p>热电致冷器</p><p>热电效应</p><p>TEC套件(图示)(TEC+直流电源),可作为CPU和GPU的散热器与风冷和水冷相比,半导体致冷片具有以下优势:(1)可以把温度降至室温以下;(2)精确温控(使用闭环温控电路,精度可达±0.1℃);(3)高可靠性(致冷组件为固体器件,无运动部件,寿命超过20万小时,失效率低);(4)没有工作噪音。</p><p>TEC基本工作过程:当一块N型半导体和一块P型半导体结成电偶时,只要在这个电偶回路中接入一个直流电源,电偶上就会流过电流,发生能量转移,在一个接点上放热(或吸热),在另一个接点上相反地吸热(或放热)。对帕尔帖效应的物理解释是:电荷载体在导体中运动形成电流。由于电荷载体在不同的材料中处于不同的能级,当它从高能级向低能级运动时,便释放出多余的能量;相反,从低能级向高能级运动时,从外界吸收能量。能量在两材料的交界面处以热的形式吸收或放出。</p><p>在TEC制冷片中,半导体通过金属导流片连接构成回路,当电流由N通过P时,电场使N中的电子和P中的空穴反向流动,他们产生的能量来自晶格的热能,于是在导流片上吸热,而在另一端放热,产生温差。帕尔帖模块也称作热泵(heatpumps),它既可以用于致热,也可以致冷。半导体致冷片就是一个热传递工具,只要热端(被冷却物体)的温度高于某温度,半导体制冷器便开始发挥作用,使得冷热两端的温度逐渐均衡,从而起到致冷作用。</p><p>热电制冷又称作温差电制冷,或半导体制冷,它是利用热电效应(即帕米尔效应)的一种制冷方法。</p><p>1834年法国物理学家帕尔帖在铜丝的两头各接一根铋丝,在将两根铋丝分别接到直流电源的正负极上,通电后,发现一个接头变热,另一个接头变冷。这说明两种不同材料组成的电回路在有直流电通过时,两个接头处分别发生了吸放热现象。这就是热电制冷的依据。</p><p>半导体材料具有较高的热电势可以成功地用来做成小型热电制冷器。型半导体和P型半导体构成的热电偶制冷元件。用铜板和铜导线将N型半导体和P型半导体连接成一个回路,铜板和铜导线只起导电的作用。此时,一个接点变热,一个接点变冷。如果电流方向反向,那么结点处的冷热作用互易。</p><p>热电制冷器的产冷量一般很小,所以不宜大规模和大制冷量使用。但由于它的灵活性强,简单方便冷热切换容易,非常适宜于微型制冷领域或有特殊要求的用冷场所。</p><p>发现历史</p><p>热电效应</p><p>托马斯·约翰·塞贝克(也有译做“西伯克”)1770年生于塔林(当时隶属于东普鲁士,现为爱沙尼亚首都)。塞贝克的父亲是一个具有瑞典血统的德国人,也许正因为如此,他鼓励儿子在他曾经学习过的柏林大学和哥廷根大学学习医学。1802年,塞贝克获得医学学位。由于他所选择的方向是实验医学中的物理学,而且一生中多半时间从事物理学方面的教育和研究工作,所以人们通常认为他是一个物理学家。</p><p>毕业后,塞贝克进入耶拿大学,在那里结识了歌德。德国浪漫主义运动以及歌德反对牛顿关与光与色的理论的思想,使塞贝克深受影响,此后长期与歌德一起从事光色效应方面的理论研究。塞贝克的研究重点是太阳光谱,他在1806年揭示了热量和化学对太阳光谱中不同颜色的影响,1808年首次获得了氨与氧化汞的化合物。1812年,正当塞贝克从事应力玻璃中的光偏振现象时,他却不晓得另外两个科学家布鲁斯特和比奥已经抢先在这一领域里有了发现。</p><p>1818年前后,塞贝克返回柏林大学,独立开展研究活动,主要内容是电流通过导体时对钢铁的磁化。当时,阿雷格(Arago)和大卫(Davy)才发现电流对钢铁的磁化效应,贝塞克对不同金属进行了大量的实验,发现了磁化的炽热的铁的不规则反应,也就是现在所说的磁滞现象。在此期间,塞贝克还曾研究过光致发光、太阳光谱不同波段的热效应、化学效应、偏振,以及电流的磁特性等等。</p><p>1820年代初期,塞贝克通过实验方法研究了电流与热的关系。1821年,塞贝克将两种不同的金属导线连接在一起,构成一个电流回路。他将两条导线首尾相连形成一个结点,他突然发现,如果把其中的一个结加热到很高的温度而另一个结保持低温的话,电路周围存在磁场。他实在不敢相信,热量施加于两种金属构成的一个结时会有电流产生,这只能用热磁电流或热磁现象来解释他的发现。在接下来的两年里时间(18222~1823),塞贝克将他的持续观察报告给普鲁士科学学会,把这一发现描述为“温差导致的金属磁化”。</p><p>赛贝壳的实验仪器,加热其中一端时,指针转动,说明导线产生了磁场塞贝克确实已经发现了热电效应,但他却做出了错误的解释:导线周围产生磁场的原因,是温度梯度导致金属在一定方向上被磁化,而非形成了电流。科学学会认为,这种现象是因为温度梯度导致了电流,继而在导线周围产生了磁场。对于这样的解释,塞贝克十分恼火,他反驳说,科学家们的眼睛让奥斯特(电磁学的先驱)的经验给蒙住了,所以他们只会用“磁场由电流产生”的理论去解释,而想不到还有别的解释。但是,塞贝克自己却难以解释这样一个事实:如果将电路切断,温度梯度并未在导线周围产生磁场。所以,多数人都认可热电效应的观点,后来也就这样被确定下来了。</p><p>原理</p><p>由于不同的金属材料所具有的自由电子密度不同,当两种不同的金属导体接触时,在接触面上就会发生电子扩散。电子的扩散速率与两导体的电子密度有关并和接触区的温度成正比。</p><p>设导体A和B的自由电子密度为NA和NB,且有NA>NB,电子扩散的结果使导体A失去电子而带正电,导体B则因获得电子而带负电,在接触面形成电场。这个电场阻碍了电子继续扩散,达到动态平衡时,在接触区形成一个稳定的电位差,即接触电势,其大小可表示为式中eAB(T):为导体A和B的结点在温度T时形成的接触电势;</p><p>e:为电子电荷,e=1.6x10-19C;</p><p>k:玻尔兹曼常数,k=1.38x10-23J/K;</p><p>NA,NB:分别为导体A、B的自由电子密度。</p><p>作用</p><p>塞贝克效应发现之后,人们就为它找到了应用场所。利用塞贝克效应,可制成温差电偶(thermocouple,即热电偶)来测量温度。只要选用适当的金属作热电偶材料,就可轻易测量到从-180℃到+2000℃的温度,如此宽泛的测量范围,令酒精或水银温度计望尘莫及。现在,通过采用铂和铂合金制作的热电偶温度计,甚至可以测量高达+2800℃的温度。</p><p>热电偶的两种不同金属线焊接在一起后形成两个结点,环路电压VOUT为热结点结电压与冷结点(参考结点)结电压之差。因为VH和VC是由两个结的温度差产生的,也就是说VOUT是温差的函数。比例因数α对应于电压差与温差之比,称为Seebeck系数。</p><h2>8. general electric冰箱说明书</h2><p>GE是指通用电气公司。</p><p>通用电气公司,即美国通用电气公司(General Electric Company,简称GE,创立于1892年,又称奇异公司,NYSE:GE),是世界上最大的提供技术和服务业务的跨国公司,总部位于美国波士顿。</p><p>自从托马斯·爱迪生创建了通用电气公司以来,GE在公司多元化发展当中逐步成长为出色的跨国公司,业务遍及世界上100多个国家,拥有员工315,000人。</p><h2>9. mrs冰箱</h2><p>在《比得兔》中,中本杰明的妈妈没有明确的出场,但是可以通过一些细节推断出她去了哪里。根据原著故事和动画片中的描述,中本杰明是一个单亲家庭的孩子,他的父亲去世了,只剩下他和他的妈妈生活在一起。</p><p>在动画片中,中本杰明的妈妈经常不在家,他说他的妈妈是一个很忙的人,经常要外出工作。这说明中本杰明的妈妈可能是个单身母亲或者一个离家工作的职业女性。</p><p>在某一集中,小兔彼得和中本杰明在中本杰明的家里过夜,他们的玩闹声吵醒了中本杰明的妈妈。从这段描写可以看出,中本杰明的妈妈在家里有自己的卧室,但是在晚上却不在家里,这也强化了她可能是一个职业女性的推断。</p><p>综合以上信息,可以推断出中本杰明的妈妈是一个很忙的职业女性,可能是一个商人或者一个医生等需要频繁出差的职业。她经常不在家里,但是很关心她的儿子,会在家里留下一些温暖的提示和指示,如写字板上的留言,或者冰箱里的便条,以便中本杰明可以得到她的支持和照顾。</p><h2>10. thermo scientific冰箱说明书</h2><p>小型卫生低加工设备可以在一些厂家或者商家处购买或租赁。您可以通过以下途径寻找:</p><p>1、网络搜索:通过搜索引擎输入关键词,如“小型卫生低加工设备”,筛选出相关网站,查看设备相关信息和价格等详情,或者在电商平台上搜索。</p><p>2、参展展会:参加食品/化工等相关行业的展会,可以直接接触到厂商,了解设备的具体情况,并可以与厂商进行交流和洽谈。</p><p>3、询问行业协会和商会:可以咨询相关行业协会和商会,了解本地或者其他地方的设备厂家和供应商。</p><p>4、商家推广:有些设备厂家或供应商会通过邮件或短信等方式向目标客户推广自己的产品,如果符合需求,可以联系商家了解详情。</p><p>小型卫生低加工设备有很多种,其价格和品牌不同,您可以根据自己的实际需求选择合适的设备。在选择设备时,也要关注设备的质量、售后服务等方面。</p>

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