1) the sub-station of the Eastern River
东江干流站
3) Dongjiang River Basin
东江流域
1.
Temporal and Spatial Characteristics of Precipitation in the Dongjiang River Basin;
东江流域降水场时空分布特征分析
2.
Topography-based hydrological modeling on Dongjiang River Basin;
基于地形的东江流域水文模拟
3.
Studies on optimized allocation of water resources in seasonally dry areas in the South--Taking Dongjiang River Basin as an example;
南方季节性缺水地区水资源合理配置研究——以东江流域为例
4) Dongjiang Basin
东江流域
1.
Daily flow hydrograph simulation using regional flow duration curves for ungauged region of Dongjiang basin;
利用区域流量历时曲线模拟东江流域无资料地区的日径流过程
2.
The daily flow hydrographs of the four catchments in the Dongjiang basin are simulated based on the Xin-anjiang watershed hydrological model,with the aim of revealing the feasibility and precision of the low flow simulation using the Xinanjiang watershed hydrological model.
为了探讨新安江流域水文模型模拟流域枯水径流的可行性及精度,采用该模型对东江流域中的4个子流域进行日径流过程模拟。
3.
The trend change and abrupt change of the pan evaporation and their influencing climate factors over the Dongjiang basin from 1961 to 2003 are analyzed.
分析了东江流域1961-2003年蒸发皿蒸发量及其影响因子的趋势变化和突变变化,结果表明:东江流域年蒸发量减少趋势显著,一年中,春季、前汛期、后汛期的蒸发量减少趋势显著,秋季蒸发量减少,但不显著;年蒸发量的突变发生在1981年;秋香江口以下和东江三角洲的年蒸发量减少趋势显著,秋香江口以上有增加趋势,但不显著;全年和各季的蒸发皿蒸发量与日照时数、温度、风速的偏相关系数为正,与相对湿度的为负;日照时数、风速显著减少,突变分别发生在1981年和1982年;气温显著增加,突变发生在1987年;相对湿度显著减少,突变发生在1986年;蒸发皿蒸发量出现减少趋势的原因主要是日照时数的减少,其次是风速减小。
5) Dongjiang watershed
东江流域
1.
Differences in urbanization process of catchments in Dongjiang watershed and their effects on landscape pattern;
东江流域集水区城市化差异及其对景观格局的影响
6) the Dongjiang River Basin
东江流域
1.
Evaluation of water resources carrying capacity in the Dongjiang River Basin
东江流域水资源承载能力评价
2.
This paper described the way and influence factors of potentiating water resources carrying capacity of the Dongjiang River Basin based on the natural and man-made water circulation theory.
本文依据天然—人工二元水循环理论,阐述了东江流域水资源承载能力增强的途径和主要影响因子,在此基础上,利用解释结构模型分析了该承载系统各影响因子的层次结构及其相互作用关系。
补充资料:换流站冲击波吸收电容器
换流站冲击波吸收电容器
surge absorbing capacitor in converter station
huon}luZhan ehongJ一bo xlshoud一onrongql换流站冲击波吸收电容徽(surge absorbingc即aeitor in eonverter station)直接或间接跨接在直流线路的极导线端或接地极引线端与站接地网间用以吸收人怪波能t的电容器,又称直流冲击电容器。通常安装在换流站直流线路的极导线和接地极引线人口处。它是换流站防雷保护设备之一。当贡电过电压由直流线路人侵换流站时,可减小过电压波的陡度,而且还能降低大多数雷电过电压波的幅值,使之不危及换流站设备(特别是晶闸管阀)并减少雷电所引起的绝缘闪络次数。由于采用金属权化物避雷器,加之直流架空线路一般均采用直流滤波器.在直流工程中现已不再采用极导线冲击波电容器. 接地极引线人口处的电容器采用较大的电容量,20世纪80年代的直流工程多采用5~1如F。根据直流抽电系统直流侧谐波分析的三脉动谐波理论,该电容器在直流侧滤波中能起到良好的作用,目前的工程多采用更大的电容t,约为20一30拜F。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条