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该绝缘体主体还包括:其中具有至少一个线圈支撑狭槽的线圈支撑部分;可选地,其中具有至少一个***线圈支撑狭槽的***线圈支撑部分;以及从绝缘体主体延伸的至少一个延伸臂,该至少一个延伸臂的一端在开路线圈电加热器的金属板上具有至少一个延伸臂狭槽,并且在延伸臂狭槽中容纳一部分线圈断匝。在***模式中,该方法包括将具有开口端通道的支撑绝缘体安装在加热器的金属板上,并将一部分线圈断匝容纳在该通道中。在本发明的方法中,线圈断匝可以是线材或线圈的一部分。两个或多个支撑绝缘体中的每一个支撑绝缘体也是开路线圈电加热器的一部分。附图说明图1是现有技术的加热器线圈组件的示意图,示出了支撑线圈的支撑绝缘体。图2a是示出本发明的实施例的开路线圈加热器的一部分的示意图。图2b是图2a的侧视图。图3a-3d示出了图1的支撑绝缘体的支撑部分的组实施例。图4a-4b示出了图1的支撑绝缘体的支撑部分的***组实施例。图***-5e示出了图1的支撑绝缘体的支撑部分的第三组实施例。图6a示出了保持电阻线材的现有技术的支撑绝缘体。图6b示出了根据本发明的支撑电阻线材的支撑绝缘体。图7a示出了保持相同电阻线材的不同支撑绝缘体。励磁线圈的线圈在制造时需要考虑其电磁场的稳定性。无锡励磁线圈厂商

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   其中,具体仿真参数设置如下:1)管道参数。管道直径为100mm,管壁厚度为10mm,管道长度为220mm。2)线圈参数。线圈宽度厚度为10mm,线圈轴长为150mm。3)励磁参数。圆形线圈为200匝,菱形为273匝,马鞍形为185匝,励磁电流为1A。仿真结果仿真结果不同形状励磁线圈的磁场仿真结果如右图。和分别为整个磁场空间磁场强度*小值和比较大值;为整个磁场空间磁场强度平均值;B(0,0,0)为点(0,0,0)处磁场强度;为z轴比较大磁场强度;为z轴*小磁场强度;为平面内磁场强度平均值;为平面内磁场强度平均值。无锡直流励磁线圈励磁线圈的线圈在维护时需要考虑其对电机操作的便利性。

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   其根据直流电机励磁方式的不同,可分为他励磁,并励磁,串励磁,复励磁等方式,直流电机的转动过程中,励磁就是控制定子的电压使其产生的磁场变化,改变直流电机的转速,改变励磁同样起到改变转速的作用。简介:励磁就是向发电机或者同步电动机定子提供定子电源的装置。根据直流电机励磁方式的不同,可分为他励磁,并励磁,串励磁,复励磁等方式,直流电机的转动过程中,励磁就是控制定子的电压使其产生的磁场变化,改变直流电机的转速,改变励磁同样起到改变转速的作用。

   计算得到线圈相对于空间xyz三个轴的相对角度。所述输出模块包括显示单元,在本实施例中为显示屏1,用于接收处理模块发送的线圈姿态信息,并显示所述姿态信息。具体地,所述显示屏1可显示线圈的三个转动变量,分别对应于线圈相对于空间xyz三个轴的相对角度值。在使用过程中,操作者可通过经颅磁刺激仪上的单次刺激按钮2,启动单次刺激模块,向磁刺激线圈施加高压脉冲,使线圈发出磁刺激脉冲,同时指示灯3亮起,操作者在受试者头部附近调整刺激线圈的摆放位置,观察受试者基于接收到的刺激的反应,如果引起了受试者的生理反应,由操作者记录下显示屏1上显示的此时线圈的姿态参数,该姿态参数就是该患者进行磁刺激***时,线圈放置的比较好参数。在进一步的实施例中,所述处理模块中还包括存储单元,用于存储磁刺激线圈的姿态参数。所述存储单元可接受操作者的指令,存储若干组线圈姿态参数。具体地,操作者可通过外接输入设备手动输入线圈姿态参数;或者,在所述磁刺激线圈受单次刺激模块控制发出磁刺激脉冲的过程中,当操作者将经颅磁刺激仪保持同一摆放位置超过一段时间,即自动存储当时的线圈姿态参数。实施例2在实施例1的基础上,本实施例中。励磁线圈的线圈在维护时需要考虑其对电机重量的影响。

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   励磁调节器励磁技术发展到现在可以说经历了三个阶段:即模拟励磁调节器,简单微机励磁调节器,全数字式励磁系统。以中国电器研究院有限公司(原广州电器科学研究院擎天电气控制公司)励磁产品为例  。公司从70年代开始晶闸管励磁系统研制出分立元件设计的调节器,首台励磁应用于广东韶关电厂。其后10多年,到20世纪80年代研制出基于集成电路的模拟励磁调节器,限制保护功能有了进一步的完善,包括基于集成芯片的数字给定电位器等。到80年后期,该模拟励磁调节器技术成熟并得到励磁调节器的应用。励磁线圈的线圈在维护时需要考虑其对系统稳定性的影响。无锡直流励磁线圈

励磁线圈的线圈在长时间使用后可能会发生老化。无锡励磁线圈厂商

   支撑绝缘体,该支撑绝缘体设计为在开路线圈电加热器中(尤其是在线圈断匝(break-turn)中)支撑线材等。背景技术:在现有技术中,众所周知的是使用支撑绝缘体来保持在开路线圈电加热器中使用的电阻线材的一部分。美国***号5,925,273和7,075,043是这种支撑绝缘体的示例。一个常见的开路元件或(开路线圈)电加热器行业问题涉及所谓的跨越(cross-over)问题,即跨越金属板。当需要将线圈从金属板的一侧布线到另一侧时,通常以所谓的“断匝”形式形成线圈。然后将其重新布线到金属板的另一侧。这里的问题是,在***条件下或不可预见的损坏下,开路线圈元件可能会接触金属板。元件可能会与金属板短路,从而导致故障或可能的安全。图1示出了由附图标记200表示的现有技术的油线圈电加热器组件的示意图,并且示出了传统的陶瓷线圈支撑绝缘体201,其一端安装在金属板203上并且在另一端支撑相应的一对线圈205。还示出了线圈断匝207、跨越点209和板附接狭槽211。这些类型的加热器是众所周知的,并且errill的美国***号5,925,273中公开了这种类型的示例,该**通过引用结合在本公开中。由于这些加热器是众所周知的,因此对于理解本发明而言,不需要对其所有组成部分进行详细描述。无锡励磁线圈厂商

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