1) current share bus
均流母线
2) DC-link capacitor voltage balancing
直流母线电容均压
3) equalizing bar
均压母线
4) DC bus
直流母线
1.
Analysis of a DC bus loss of power and its solutions in the power substation
一起变电站直流母线失电原因分析及解决方案
2.
To ensure the reliability of DC system,the insulation status of DC bus must be entirely monitored online.
为了保障直流系统的安全可靠运行,通常发电厂、变电站使用的直流系统绝缘监测装置是通过检测对称电桥的不平衡程度来反映直流母线的绝缘情况,但当正负母线绝缘均按比例下降时就失效。
3.
However,the use of multi-inverter wiring with a common DC bus, make the power feeding back can be absorbed by other electric motor,and the excess electricity can also be feedback to the power grid through the feedback device,so that power can be fully utilized.
但是采用了多逆变器公用直流母线的接线方式后,电机回馈制动所产生的能量可以被其他电动状态的电机吸收,而且多余的电能还能够通过回馈装置回馈电网,使电能得到充分的利用。
5) exchange bus
交流母线
1.
This thesis introduces a new exchange bus distributed power systems based on trapezoidal wave,the bus voltage can make the system have the ability of(N+1) front-end converter tandem redundancy,the lower switching loss,the lower electromagnetic radiation and moderate harmonic component.
文中介绍了新型梯形波交流母线分布式电源系统的组成,这种基于梯形波的母线电压使系统具有(N+1)个前端变流器串联冗余能力,较低的开关损耗和电磁辐射,谐波分量程度适中;给出了梯形波交流母线分布式电源系统的拓扑结构,对几种阶梯波调制方法进行了分析和研究;同时给出了系统主要器件的设计公式。
2.
Against the application of distributed power with cascade inverter structure,this thesis introduces a new exchange bus distributed power system based on ladder wave is introduced.
针对级联型逆变器结构的分布式电源的应用,提出了一种基于阶梯波的交流母线分布式电源电路。
6) AC bus
交流母线
1.
This thesis studies a frequency-variation controlled AC bus distributed power supply.
本文研究了一个变频控制的交流母线分布式结构的辅助电源。
补充资料:非均质流充填材料管道输送
非均质流充填材料管道输送
pipelining of fill with heterogeneous flow
粒径试,或累计重量50%对应的中位粒径成。代替式(4)或(5)中的物料粒径。 中国金川有色金属公司提出的水力坡度计算公式为 {___厂gD(八一1)门‘’2} 尹一‘〕{‘十’。8〔’寺“h[~不又兀万一」{式中yk为固体物料的密度,t/m3;其余符号意义与式(3)同。fe一1日nzhl{Iu eho叩tlon eo一}一00 guondoo shusong非均质流充填材料管道输送(pipelining。ffill with heterogeneo:一5 flow)固体颗粒不均匀地分布于液相载体中的充填材料浆体的管道输送方-法颗粒较大且浓度较低的充填材料浆体多以非均质流输送。非均质流浆体属于牛顿浆体。 非均质流浆体的临界淤积流速随着浆体流动速度的增大,在管道底部滑动的颗粒层刚刚消失时的流速非均质流浆体的摩阻损失与流速间的关系见图。非 {口训 彩}/丫洲/、、,l 彗厂一{ 。。速度。一 非均质流浆体和水的摩阻损失与流速的关系 1桨体的;2水的;二I,临界淤积流速均质浆体的这种关系与水的摩阻损失差别很大。曲线1的d/)段表示,当流速增大到一定程度时,原来淤积在管底的固体颗粒开始运动、其中绝大部分颗粒处于不连续跳跃状态;随着流速的增大,水流本身的摩阻损失增加,消耗于颗粒滑动和悬浮的能量也增大,因此压失损失随流速的增大而增加。曲线1的从段表示随着流速的增大,间歇性悬浮的颗粒越来越多,沿管底滑动的颗粒越来越少,这时水流本身的压头损失虽然随流速的增大而增加,但消耗于滑动的能量却随之减少,结果总压头损失因增加值小于减少值而减少曲线]的、d段表示,在全部颗粒完全悬浮后,随着流速的增大压头损失也逐渐增加。点c所对应的流速就是临界淤积流速对于临界淤积流速:。。,许多学者都提出了不同的计算公式。其中由前苏联学者由约芬(入.11.汁巾,‘,)提出,经科别尔尼克‘c.{’.川卜。附f,,门修正的计算公式为 /一15梅振{会一().4卜m·(1) 劝)一‘5梅梅{会一曰}酬,m/s(2)式中I)为管道直径,m;休为平均粒径的固体颗粒在水中自由沉降末速,m肠;z。为浆体比重;找为水比重;。为均匀系数,。一3比公。。,d〕和碗分别为重量从小粒径向大粒径累计的曲线上1。环和9。%对应的粒径式(l)和式(2)适用于浆体重度小十或等于1.25t/m“式(l)适用于颗粒平均直径为。.环~。.60mm的均匀颗粒尾矿。式(2)适用于颗粒平均直径大于。.15mm的不均匀颗粒尾矿。 非均质流浆体水力坡度的计算预估非均质流浆体的水力坡度只限于在实际工程中常常遇到的紊流情况。
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