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1)  Voltage frequency-superposition
电压叠频
2)  low frequency alternating voltage superimpose law
低频交流电压叠加法
3)  piezoelectric stack
压电叠堆
1.
Based on different friction coefficients between touchable feet and touchable face when actuator moved toward right and left,a suit of inertial linear actuator driven by piezoelectric stack with changeable friction coefficients was designed and manufactured with piezoelectric stack and mass as power devices.
以压电叠堆和质量块组成的压电叠堆振子为动力元件,通过利用驱动器向左运动和向右运动时接触足与接触面摩擦系数的不同,设计并制作完成了一套摩擦系数变化式压电叠堆惯性直线驱动器。
2.
Based on piezoelectric precision drive technology,a hydro-pump using a piezoelectric stack as actuator and a flexible hinge as magnifieation mechanism was prototyped and tested.
基于压电和精密驱动技术,利用压电叠堆作为驱动器,结合柔性铰链位移放大机构设计了流体泵样机,进行了试验研究。
3.
In the interest of getting good performance of speed and loading capability of the micro motor, at the same time ensuring the high rotary resolution, put forward a kind of new precise rotary motor using piezoelectric stack as actuating element based on inchworm motion.
为了保证微小型电机的速度和承载能力,同时获得较高的运转分辨率,提出一种以压电叠堆为驱动元件基于尺蠖运动原理的新型精密旋转电机方案。
4)  PZT stack
压电叠堆
1.
A new research scheme which applies PZT stack into precision rotary actuator is proposed.
提出一种新型将压电叠堆驱动元件应用到精密旋转驱动器上的研究方案。
2.
Based on the construction analysis of the mechanical structure of the rotary actuator,a mathematical model was built for the precision rotary actuator with the PZT stack as actuating element.
在对驱动器机械结构进行设计分析的基础上,建立了以压电叠堆为驱动元件的精密旋转驱动的数学模型,并对所设计的驱动器样机从旋转运动分辨率、运动稳定性、旋转速度及承载等方面进行了实验测试。
5)  the voltage synthesization
电压叠加
1.
An experimental research on the characteristic of the voltage synthesization of synthesizing double MARX circuits is carried out.
对双路高重频高压脉冲源Marx电路电压叠加特性进行了实验研究,从理论和实验上证实了采用双路Marx 电路结构能获得更高电压脉冲的可能性。
6)  piezo-stack pump
压电叠堆泵
补充资料:电力系统工频过电压


电力系统工频过电压
power frequency over-voltage in eletric power system

  器的惰性,E值暂时保持不变,加上长线路的电容效应,母线电压有所升高、线路工颇电压则上升得较高,称为暂时工频过电压。在经数百毫秒之后,发电机自动电压调整器发生作用,E值和线路工频电压下降到较小的稳态值,称为稳态工频过电压. 空载长线路引起的工频过电压图1为l公里的空载长线路,由于通常l<15ookm,导线容抗大于感抗,电容效应使得线路电压高于电旅电动势E,而且愈往线路末端,电压愈高.离线路末端x公里处的电压U二,以末端电压U为基准,按照余弦的规律下降,可用下式表示 U,=Ueos凡 X. cos^一了s,n^ Ecos护.eos(孟十付) 凡~毗/v,人二耐/v,护二arctgxa/Z式中几为电源等效漏抗;Z为导线波阻抗,。为电源电动势角频率;v为导线波速,km/s.可知x.愈大,l愈大,电容效应和工频过电压愈大。┌─┐│lx│└─┘ 图1空载长线路中的沿线电压分布 不对称接地时的工频过电压线路中的不对称接地故障可使线路电压更加升高。令x公里处无故障时的三相对称电压为U认。、认B0、Uxco,在该处A相接地时,健全相的电压U二。和U‘为 U二。=U,。。十改了,Uzc=U式。十仗了仗少二一U,^ok一1k+2’ Z,。介=二井 乙月式中乙。和乙,分别为从故障点向外看去的零序和正序人口阻抗。 在B、C两相接地时,故障点的A相电压为Uz^二Uz^。 3kZk+l k值愈大,健全相电压愈高,在110kV及以上中性点直接(有效)接地的高压和超高压线路中,通常有h“1~3。在h~3和不计导线的损耗电阻时.可算出U二。=U式=1·25U!^。,U二人=1.29U二^。。如果考虑导线的损耗电阻,则U祀笋U、。 将故障点电压分解为正、负和零序分量,分别引人序电压的传递系数,可以求出各相的沿线电压分布。通常,最大电压发生在健全相的末端,同时,空载长线路末端故障时的工频过电压最高。降低工频过电压的措施在电力系统中,避雷器的选择决定于连接点最大可能的工频过电压,长线路中的操作过电压则在工颇过电压的基础上振荡产生,因此为了降低雷电过电压和操作过电压,首先应当考虑降低工颇过电压。中国的sookV电力系统一般要求母线和线路侧电压分别不超过(l .3~1.5) Um。在计划性分合闸时,可在电薄容量较小的一侧先分闸.在电派容t较大的一侧先合闸,从而使等值漏抗几和相应的过电压下降。 实际的超高压线路往往较长,工频过电压很高,需在线路上设t并联电抗器以削弱电容效应。图2为电杭器XL接在空载线路末端的情形,最大工频电压U‘发生在离末端配公里处,并按余弦的规律向两侧下降,可用下式表示U.L=Eeos(孟十尹一△又),U‘二U二Leos△又式中△人~站1/v二arctgZ/X。,酬为末端电压。故有u毗  
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参考词条