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1)  tube of Aluminunim
铝换热管
2)  aluminum tube heat-exchanger
铝管换热器
1.
The aluminum tube heat-exchanger was usually impaired because the aluminum tube on the side of cooling water was easily and early corroded.
铝管换热器在使用过程中,由于冷却水侧铝管发生早期腐蚀,影响了换热性能。
3)  aluminizing carbon steel tube
渗铝碳钢换热管
1.
By different ways of weld experimentation,in terms of macroscopical examination,metallography analysis,tension strength test etc,a study of weld procedure of aluminizing carbon steel tube-to-tubesheet have been made,and relevant parameter and a good way to weld those piece of tube-to-tubesheet were obtained.
通过不同的焊接试验方案,经宏观检查、金相分析、拉脱力试验等方法,对渗铝碳钢换热管与16Mn管板管头角焊缝的焊接工艺进行了探讨,获得了适合此类材质管头的焊接方法及相应的工艺参数。
4)  Aluminium radiator
铝换热器
5)  aluminum electro-thermal tube
铝加热管
1.
A new idea using contact reactive brazing for the close joining of aluminum electro-thermal tube to aluminum sheet and aluminum sheet to stainless steel sheet in composite electro-thermal cooker was put forward.
对接头组织的显微分析表明 ,Si中间层介质与铝基体之间发生共晶反应所产生的Al Si共晶液相 ,能够将铝加热管与铝板以及铝板与不锈钢板大面积结构致密地连接在一起。
6)  heat pipe exchanger
热管换热
1.
It is indicated that heat pipe exchanger technically suit buildings energy conservation by investigaing the characteristics of energy flux in buildings.
考察建筑能流特征,热管换热技术在建筑热回收及节能中具有较好的技术适用性;对暖通空调、太阳能利用、地热能利用、低品位废热利用等热管节能的途径和形式作了系统分析,为实际工程应用提供方法论指导。
2.
Technical applicability of heat pipe exchangers for energy saving under the condition of near room-temperature is analyzed with different characteristics compared to industrial energy saving.
本文分析了热管换热技术在近室温工况条件下节能应用的技术适用性及其与工业应用的条件差异;对热管换热器结构形式、材料选择、最佳充液率等参数的确定以及通风空调节能、太阳能利用、地热能利用、低品位废热利用、热管供热系统等工程应用途径和形式、设计方法和原则等一般性工程问题作了系统分析,为实际工程应用和设计提供参考。
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