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1)  voltage characteristics
电压特性
1.
Relationship between structure and performances of lithium cobalt oxide and voltage characteristics of lithium-ion battery;
LiCoO_2结构及性能与锂离子电池电压特性的关系
2.
The causes influencing on the voltage characteristics of 50Hz inverters are analyzed.
分析了影响50Hz SPWM 逆变电源输出电压特性的因素;针对其输出电压控制特性中存在的由于滤波网络导致反馈信号延迟大,进而引起电压超调量大、调节时间长等问题,提出了一种在反馈通道中加入特殊变结构控制的方法,将死区非线性控制与微分加相角超前网络结合起来,以解决电压控制中动、静态特性问题。
3.
The voltage characteristics of four kinds of domestic power LIB batteries are tested and researched.
着眼于LiMn_2O_4锂离子电池和LiFePO_4锂离子电池在电动汽车动力领域的应用,以4种国产动力锂离子电池为对象,对其电压特性进行了试验和研究。
2)  voltage characteristic
电压特性
3)  piezoelectric property
压电特性
1.
In order to study the piezoelectric properties of PVDF films under low pressure and one-dimensional strain,the impact piezoelectric property of PVDF stress gauges designed in this laboratory was calibrated by using a vertical Hopkinson press bar apparatus and an one-stage light gas gun.
为了研究PVDF薄膜在低压和一维应变下的压电特性,利用立式Hopkinson压杆和一级轻气炮标定了自研制PVDF压力传感器的压电曲线,实验表明该应力传感器频响高,波形稳定,线性度良好,拟合灵敏度系数K值在0~20MPa和100~450MPa压力范围分别为14。
4)  piezoelectric properties
压电特性
1.
The dielectric and piezoelectric properties of (Bi0.
研究发现适量锰的掺杂可以有效地降低材料的介电常数和介电损耗,同时提高材料的退极化温度,但过量锰的掺杂使得材料的压电特性变差。
5)  piezoelectric characteristic
压电特性
1.
A modulated laser interferometer used for piezoelectric characteristic measurement of the piezoelectric ceramic is discussed.
 介绍可测量压电陶瓷压电特性的激光干涉调制测量方法。
6)  Property of overvoltage
过电压特性
补充资料:电力系统电压特性


电力系统电压特性
voltage characteristics of electric power system

  d一onl一xztongd一onyo teX.ng电力系统电压特性(voltage charaeteristiesofelectrie power system)电力系统电压与负荷及电源之间的关系。 负荷的电压静态特性电力系统频率恒定时电压与负荷的关系。电压变化时,负荷呈正向变化,但无功负荷的变化远大于有功负荷的变化。经验数字为:电压变化1%,有功负荷变化1环~2%;无功负荷变化3%~6%。无功负荷包括电网中变压器与输电线路消耗的无功功率(无功功率损耗)和用户中各种用电设备消耗的无功功率,其中主要是大量使用的异步电动机,它对电力系统的无功负荷电压特性起了决定性作用。异步电动机的电压特性是:当电压在额定值附近时,电压降低,它所消耗的无功功率也降低,但当电压降到某一值(约为额定值的70%~80%)后再继续降低,它所消耗的无功功率反而增加。 无功电源电压特性调相机、发电机、静止电容器、静止无功补偿器等都是无功电源设备。装在负荷中心附近的调相机,在电力系统电压偏低需要无功功率时可以过励磁运行,向系统输送无功功率;当系统电压偏高无功功率过剩时又可以欠励磁运行,从系统吸收相当于其额定容量50%一65%的无功功率,故具有良好的调压作用。发电机增减其无功出力可使电压升高或降低,但现代电力系统中的发电机大多远离负荷中心.以发送有功功率为主,仅在重负荷时发出无功功率用以补偿输电线路损耗,或在轻负荷时吸收线路的充电功率。静止电容器送至系统中的无功功率与其端电压的平方成正比.当系统电压下降时,其无功功率大量下降,使系统无功电源反而减少.不利于系统的电压稳定。各种类型的静止无功补偿器均有使其端电压维持恒定的特性,在需快速响应紧急提供无功功率的情况下,在一定范围内能按系统需要送出或吸收无功功率。 功率传输与电压的关系发电厂发出的电功率输送到用户时,途经输、配电线路和各级变压器,在这些设备中产生电压损耗而使电压降低。简化计算电压损耗的公式为△U一(P冰R+QxX)/U,式中.汉了为电压损耗;P、Q分别为流人设备端的有功功率和无功功率;R、X为设备的电阻、电抗值;U为功率流人设备端的电压值,尸、Q、U也可取流出设备端的数值。输电线路和变压器的电抗比电阻大几倍到几十倍.所以无功功率在电抗上造成的电压损耗很大。为保证用户的供电质量,应尽可能避免经电抗较大的设备传输无功功率。 电力系统无功功率平衡在系统运行中,按分层分区的原则使无功功率达到平衡且留有适当备用。分层是按电压等级分层,通过补偿使不同电压等级电网之间的无功潮流为零或尽可能减小。
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