1)  Handover of Carrier Frequency
载频切换
2)  Carrier frequency
载频
1.
An algorithm to detect carrier frequency of DS signals based on blind source separation;
一种基于盲源分离的直扩信号载频检测算法
2.
Research on coded digital signal carrier frequency;
叠加数字信号载频选择的研究
3.
Blind estimation of MPSK carrier frequency;
MPSK信号载频盲估计
3)  loading frequency
加载频率
1.
Experiments on strain pseudoelastic property of shape memory alloy(SMA) were carried out and the Influence of temperature,cyclic number and loading frequency on pseudoelastic property of SMA were investigated.
对形状记忆合金(Shape Memory Alloy,简称SMA)的超弹性特性进行了试验研究,得到了SMA的超弹性特性随环境温度、循环加载圈数以及加载频率等因素的变化规律,为进一步开发SMA被动阻尼器奠定了基础。
2.
The frequency of strain burst, the amplitude of strain bursts, B, and the shear stress drop, D, were discussed in terms of the applied strain amplitude and cyclic loading frequency.
研究了应变幅和加载频率对[123]Cu-16%Al单晶在循环形变中的应变突发行为的影响。
3.
Fatigue crack growth behavior of DZ17G at room temperature is studied at different testing conditions of loading direction and loading frequency.
研究了定向凝固高温合金DZ17G在不同加载取向及加载频率条件下的室温疲劳裂纹扩展行为。
4)  carrier frequency protection
载频保护
5)  load frequency
加载频率
1.
The results show that there are obvious relationships between the temperature response and the microscopic shape,furthermore,the stress level and the load frequency effect the change of the surface temperature.
研究结果表明:试样表面温度的变化与表面微观形貌的变化具有明显的相关性,并受应力水平及加载频率的影响,表面最高温升与加载频率呈线性关系;试样断口出现明显的裂纹扩展区和瞬断区,且随着应力水平及加载频率的增加而形成较大的瞬断区及较多的韧窝。
2.
The present paper examines the influence of load frequency on crack growth rate in titanium at elevated temperature and attempts to analyze this effect theoretically.
由于材料或环境的因素,加载频率对疲劳裂纹扩展速率将产生很大的影响以工业 Ti为对象,研究了中等温度环境下疲劳裂纹扩展性能及加载频率的影响,并用弹、粘塑性理论对其进行了理论上的探讨基于该理论导出的本构关系和利用有限元方法,对裂纹尖端的应力应变进行了分析结果表明,粘塑性应变范围和J积分范围可作为裂纹扩展的控制参数,能很好地反映加载频率对裂纹扩展的影
6)  carrier-frequency capture
载频获取
1.
In the light of these characteristics, the paper deduces the cyclic spectrum of UQPSK, and puts forward an algorithm for carrier-frequency capture based on cyclostationarity.
针对这一特性,文中给出了UQPSK信号的循环谱,提出了基于循环平稳特性的载频获取算法。
参考词条
补充资料:备用电源自动切换装置


备用电源自动切换装置
automatic transfer to stand-by supply

be(yongd旧nyt一anz一dongq旧hoon zhuongzhl备用电派自动切换装t(automati。transferto stand一by supply)当工作电源消失或当工作电压降低过多时.能将备用电源断路器快速合闸向负载恢复供电的自动切换装置。 自动切换的一次系统常用的设自动切换装置的一次系统接线有以下两种:①两个电源(两台变压器或两条线路)互为备用。正常运行时,两个电源分别工作,电源之间设有经常断开的自动切换断路器,当其中一个电源故障时,另一个电源通过切换断路器迅速投人而恢复运行。这种自动切换方式通常称为暗备用。两个电源需具有充分的容量,以便在故障情况下由同一个电源向两个负荷供电。②利用一个备用电源作多个工作电源的备用.当一个工作电源故障退出运行时,备用电源自动投人,这种方式通常称为明备用。 自动切换装里功能切换装置的接线具有以下基本功能:①当工作电源消失时,快速起动自动切换装里,投人备用电源;②当工作电源母线电压降低,由接在母线上的低电压继电器动作,进行切换;③备用电源自动投人装置只能动作一次;④工作电源母线故障时,备用电源不允许投人。 火力发电厂备用电源自动切换接线,常用的有慢速切换和快速切换两种方式。 慢速切换为工作电源断路器断开后,经延时,当电动机残压下降到电动机允许的安全电压后才实现自动切换。当工作电源侧断路器跳闸时,联动受电侧断路器跳闸,以起动备用电源自动投人装置。同时,在工作母线上装设单独的低电压起动装置,当工作电源电压降到安全值,即20%~30%额定电压以下,而备用电源母线上保持一定电压值时,使备用电源断路器合闸。慢速切换时间一般为0.5一1·5s。 快速切换装置主要用于300 MW及以上容量的发电机,这种切换方式对电动机的冲击及对机组热力系统的正常运行影响较小,切换过程平衡。实现快速切换的条件是工作和备用电源断路器必须快速动作,要求合闸及跳闸时间为0.06~0.085。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。