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1)  multiple power-generating approaches
多种发电方式
1.
Realization of distributed structure of simulation system for joint operation of multiple power-generating approaches in marine power station;
船舶电站多种发电方式的联合运行仿真系统分布式结构的实现
2.
Simulation on multiple power-generating approaches of marine power station based on CAN bus and distributed structure
基于CAN总线和分布式结构的船舶电站多种发电方式仿真
2)  Various approaches
多种方式
3)  Develop various modes of operation and marketing
发展多种营销方式
4)  multimedia [英][,mʌlti'mi:diə]  [美]['mʌltɪ'midɪə]
多种方式的
5)  generating mode
发电方式
1.
Three generating modes corresponding to the different rectification circuits are studied, and operation rule of generating mode varied with excitation current and rotation direction is provided.
提出24/16极电励磁双凸极风力发电机结构型式,通过有限元法计算其静磁场分布特性,论述了共阳极半波整流、共阴极半波整流以及桥式整流电路下电机的不同发电方式和工作机理,指出励磁电流方向和电机转向与发电方式的关系。
6)  various communication methods
多种通讯方式
1.
To adapt requirement of the expenses automation management,a kind of intelligent remote automatic collecting system with various communication methods was designed.
为了适应费用收缴自动化管理的需求,设计研制一种新型可靠的具有多种通讯方式的远程数据采集系统。
补充资料:透平发电机冷却方式


透平发电机冷却方式
cooling technique of turbogenerator

touP一ng fad一on]1 lengque fongsh-姗平发电机冷却方式(eooling teehnique ofturbogenerator)进平发电机采用的冷却介质和冷却方法的组合。以何种冷却介质和何种冷却方法将透平发电机定子绕组、转子绕组和铁芯内由电磁损耗以及机械损耗产生的热量带走,一直是个重要的技术问题,它决定发电机大部分主要部件的基本结构,并与发电机的重量、材料利用、可能制造的最大单机容量以及运行可靠性有密切的关系。在转子锻件性能和尺寸一定的条件下,改进冷却方式是提高发电机单机容t的主要途径。 发展简史从空气表面冷却到导体内部用氢或水直接冷却,每一次冷却技术的突破都是发电机发展史上的一个里程碑。最初的发电机是用空气表面冷却的。1937年美国通用电气(General Eleetric,GE)公司首次制造了氢气表面冷却的发电机,1951年美国阿里斯·查摩(Alli,Chalmers,AC)公司制造了第一台60MW转子氢内冷的发电机.1956年英国茂伟(Metro即litan viekers,Mv)公司制造了第一台30MW定子线圈用水在内部直接冷却的发电机,1958年中国上海电机厂制成了第一台定子和转子绕组都用水在内部直接冷却的12 MW双水内冷透平发电机。此后上海电机厂生产的50 MW、60 MW、125 MW、300 MW透平发电机也采用这种冷却方式。图1是一台双水内冷透平发电机的构造示意图。1966年德国开始试制一台100 MV·A的双水内冷发电机,其后瑞典、瑞士相继制造大型的双水内冷发电机,单机容t已达1300 MW(四极半速发电机)。 冷却介质表中列出各种冷却介质的传热性能。 氢气比热容大、导热性能好、密度小.是良好的气体冷却介质。水的比热容大、猫度低、化学稳定性好、便于获得,是理想的液体冷却介质。当前,功率超过250 Mw的透平发电机广泛地采用氢、水或几种冷却介质分别冷却各个部件。功率介于100~250 MW的透平发电机,除用氢或水冷却外.空气冷却也得到应用。至于容量较小的发电机则常用空气冷却。 各种冷却介质性能比较┌─────┬───┬────┬───┬───┐│冷却介质 │相对比│相对密度│相对体│相对散││ │热容 │ │积流t │热能力│├─────┼───┼────┼───┼───┤│空气 │1 .0 │1 .0 │1 .0 │l0 │├─────┼───┼────┼───┼───┤│氮气0.ZMPa│14.35 │0。21 │1 .0 │3 .0 │├─────┼───┼────┼───┼───┤│氮气0.3MPa│14.35 │0。28 │1 .0 │4 .0 │├─────┼───┼────┼───┼───┤│绝缘油 │2 .09 │848。
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