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1)  protective seletion
保护选择
2)  selective protection
选择性保护
1.
The total synthesis of natural Cudraflavanone B was first achieved through selective protection of phenolic hydroxyl groups, Mitsunobu reaction, Claisen rearrangement, condensation, cyclization and deprotection starting from 2,4,6-trihydroxyacetophenone and 2,4-dihydroxybenzaldehyde.
以2,4,6-三羟基苯乙酮和2,4-二羟基苯甲醛为起始原料,经过异戊烯基取代、选择性保护羟基、Mitsunobu反应、Claisen重排、醛酮缩合、催化环化及去保护基等步骤,首次完成了天然异戊烯基黄烷酮CudraflavanoneB的全合成,同时也完成了(±)-5-O-甲基-6-(2"-异戊烯基)-7,2',4'-三羟基黄烷酮的全合成研究。
2.
Three-section protection model was established to implement selective protection.
通过漏电电流计算模型得到最大漏电电流及所在相线,建立三级漏电保护模型,实现选择性保护,并设计了智能漏电保护器硬件结构,介绍了软件所实现的功能。
3.
This article discuss about the selective protection technique for the low-voltage distribution system: current election.
本文论述了低压配电系统的选择性保护技术:电流选择性、时间选择性、虚拟时间选择性、区域选择性和能量选择性,并简述了选择性保护技术对低压断路器的技术要求和选择性保护设计。
3)  protection zone selection
保护区选择
4)  selective leakage protection
选择性漏电保护
1.
The selective leakage protection system for underground HV distribution networks based on harmonic detection;
基于谐波检测的井下高压电网选择性漏电保护系统
2.
In view of the problem with underground selective leakage protection,the paper focuses on the principle of zero-sequence power direction,and presents a scheme of phase comparison between zero sequence voltage and current based on DSP TMS320LF2407A,which can achieve the selectivity of leakage protection by zero-cross-over triggering circuit.
针对煤矿井下选择性漏电保护的问题,着重围绕零序功率方向性原理对该问题进行了研究,并结合DSP(Digital Signal Processor)技术给出了一种基于TMS320LF2407A芯片的零序电压、电流相位比较方案。
3.
The paper Presents the principle of selective leakage protection based on zero sequence current direction.
为保障煤矿生产的安全性,煤矿井下低压馈电开关中须装设选择性漏电保护装置。
5)  selective earth leakage protection
选择性漏电保护
1.
A discussion is given concerning the matching scheme of the selective earth leakage protection system with the shunt of artificial ground.
对人为接地分流的选择性漏电保护系统的配合方案进行了分
6)  Selective deprotection
选择性脱保护
补充资料:电动机保护继电器的选择及其定值计算
1. 电动机保护继电器的选择


无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。


电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,动作时间与短路电流大小成反比,因而称为反时限继电器。这种继电器具有瞬时动作元件作用于跳闸,延时动作元件作用于信号或跳闸,其动作可靠性好,能够较好地躲避起动电流和过负荷电流,并且能够把速断保护和过负荷保护结合在一块,大大简化了保护接线。但它也存在两相短路故障时动作时间较慢、调试较复杂、动作特性也不如前者稳定等缺点。因此,在选择保护继电器时,对于空载起动和不易遭受过负荷的电动机宜采用DL型继电器,对于带载起动或者易遭受过负荷的电动机宜采用GL型继电器。


2. 保护继电器的整定计算


无论采用何种继电器构成电流速断保护,其整定的原则都是要躲开电动机起动时的起动电流和瞬间过负荷。继电器一次动作电流的保护定值一般按下式计算:
I = KIS
式中:K — 可靠系数。对于DL型取1.4 ~ 1.6,对于GL型取1.8 ~ 2.0
IS — 电动机起动电流,一般取额定电流的5 ~ 7倍


在整定中,可靠系数和起动倍率如果掌握不好,往往容易造成继电器误动作或拒动,一般情况下,可按以下原则掌握。


可靠系数整定主要考虑两个因素。一是电动机是否容易过负荷,容易过负荷的取大值;反之,则取小值。二是电动机与继电器电流测量元件的电气距离。我们知道,电动机发生金属对称性短路时,在电网电压不变的情况下,其电流衰减的幅值和时间取决于短路点与电流测量元件之间的阻抗。阻抗大时,衰减的幅值和时间就快;反之,就慢。而阻抗之大小与电动机连接电缆的长度、截面和材料等因素有关。因此,对于重要的电动机,需要进行短路电流计算以确定可靠系数。一般情况下,电动机连接电缆较长时取小值;反之,则取大值。
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