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1)  commutation [英][,kɔmju'teɪʃn]  [美]['kɑmju'teʃən]
换相过程
1.
By employing the DC earthed protection theory,this paper analyzes the characteristics of the converter transformer earth fault and the influence of converter commutation.
在简要介绍直流接地过流保护原理的基础上,分析了换流变阀侧接地故障的故障特征以及换流阀换相过程对故障电流的影响。
2.
In this paper, the commutation of three phases rectifier is analyzed when inlet inductance is existed, and the equations of overlap angle and voltage drop is derived.
对三相整流电路存在进线电感情况下的换相过程进行了详细分析,推导出了换相重叠角、换相压降的计算公式,并就换相过程对控制脉冲的要求进行了讨论。
2)  visualization of the HVDC commutation process
换相过程可视化
1.
In order to facilitate the analysis for commutation failure,the ideas on design,the structure and the function of a program for visualization of the HVDC commutation process are presented in this paper.
为了便于分析换相失败,以换相过程的可视化为重点,介绍了基于MATLAB的高压直流输电换相过程可视化程序的开发设计思想和总体结构,阐述了该程序所具备的功能。
3)  Commutation process linearization
换相过程线性化
4)  3-stage phase transition process
"三阶段"相位切换过程
1.
Referring to the standard NEMA dual ring phase scheme,it analyzes the candidate phase transition and presented the concept of 3-stage phase transition process,which can generate the phase combination and phase transition with hi.
参考NEM A标准的双环相位结构,分析了单点自适应控制策略的备选相位切换方案,提出“三阶段”相位切换过程,能灵活地实现相位组合和相位切换,降低相位切换决策方法的复杂程度。
5)  commutation progress
换向过程
1.
Varived damp phenomena of commutation progress in variable polarity plasma arc welding;
变极性等离子弧焊换向过程的变阻尼现象
6)  conversion process
转换过程
1.
The conversion processes of natural wetland and constructed wetland in Huolin River catchment were studied.
研究了霍林河流域自然湿地和人工湿地土地利用/土地覆被类型的转换过程,结果表明1986~1996年期间自然湿地主要与未利用地、草地、林地和耕地发生转换,其中沼泽主要与草地发生转换;滩地、湖泊和河流主要与未利用地、草地和林地发生转换,并有少量滩地和湖泊被开垦为耕地;人工湿地主要与未利用地发生转换。
补充资料:电容换相换流器


电容换相换流器
capacitor commutated converters, CCC

d一onrong huonx一ong huonlluq{电容换相换流器(eapacitor。ommutatedeonverters,CCC)在常规换流器的交流侧申人电容器构成换相电路的换流器。电容器一般申接在换流桥和换流变压器之间(如图1所示)。电容换相换流器可以减少换流器的无功消耗,且无功消耗基本不随直流输送有功的变化而变化,减少了换流站无功补偿设备和相应的投切开关;可以显著提高交直流系统运行的稳定性,增加抗扰动能力,减少换相失败的机率,对于连接弱交流系统其作用更加明显,还可以抑制换流阀的短路电流。由于电容参加换相,使阀尖峰电压和谐波有所增加。┌──┬──┐│5 12│凡32│├──┤ ││ │ │├──┼──┤│542 │562 │└──┴──┘ 图1电容换相换流器原理图 无功平衡在常规换流器中,换流器消耗的无功随直流输送有功的变化而变化。当直流输送额定功率时,换流器无功的消耗近似于输送有功的一半。这需要安装相应的无功补偿设备并通过不断投切无功补偿分组来保持换流母线的电压水平以及与交流系统的无功交换量,见图2(a)。无功补偿装置投切时,对交流系统产生扰动;当直流系统因故障停运时,会在换流站交流母线上产生较高的暂时过电压。 口‘p、呈之!一丝塑生乙限流器不平衡t ()叨川,) 瓜、亏:乍 ()图2人犯《P .uj滤波器为印.u》常规换流器和电容换相换流器的无功消耗(a)常规换流界,(b)电容换相换流器采用电容换相换流器后,换流站无功补偿容t可降至小于输送有功功率的15%,并且当直流抽送功率发生变化时,换流器消耗的无功变化缓慢,不偏要安装随有功变化而投切的无功补偿装皿,见图2(b).通过适当选择申联电容的容量,可以使所需的无功由几组高性能、低容量的交流滤波器来补偿,如采用连续可调交流滤波器(见换流站连续可调交流滤波装里). 动态德定性能电容换相换流器可以明显改善直流输电的动态稳定性能.电容器的申人直接影响了换相电压,使逆变侧的定关断角运行特性成为正斜率直线。而常规换流器的运行特性为负斜率直线,它和整流侧最小口角特性的交点不是一个稳定运行点(见直流堵电系统运行特性)。而电容换相换流器不存在不稳定工作点,特别是当逆变侧为弱交流系统时,其稳定性显著优于常规换流器。 在电容换相换流器中,除了交流母线电压以外,电容器提供了一个附加的换相电压。
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参考词条