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1)  duplication ratio
尾复制比率
2)  complex percentage check
复式比率制动
1.
With the differential current introduced in restraint portion, the complex percentage check characteristic is made up.
在制动量中引入差动电流,构成复式比率制动特性。
3)  tail current replica
尾电流复制
1.
By the benefit from gain boosting,tail current replica technique and the optimized device parameters,we greatly improve the performance of circuit.
在采用增益提高技术和尾电流复制技术的基础上,对电路参数进行优化,使运放获得了较高的性能。
4)  ratio control
比率控制
1.
Some measures of oil intelligent blend are discussed;the contents include blend plan and optimization,on line ratio control,peculiarity control,etc.
探讨了实施油品智能调和的措施与方法,内容包括调和计划/优化,在线油品调和比率控制,油品调和特性控制等。
5)  ratio restraint
比率制动
1.
Analysis of the relationship between operation current and restraint coefficient for ratio restraint setting of differential relay;
差动保护比率制动整定中动作电流与制动系数等关系分析
2.
By comparing the product restraint quantity with the ratio restraint quantity which used in the criterion of the differential protection, some new conceptions and schemes are proposed in this paper: (1)Identity of the product restraint criterion and the ratio restraint criterion.
本文通过对标积制动量与传统比率制动量进行对比分析,探讨以下几个问题:(1)标积制动判据与比率制动判据的统一性;(2) 扩展标积制动概念以便在差动保护中获得非线性制动特性;(3)在多侧差动保护中应用标积制动的方法。
3.
In terms of the problems occured during the ratio restraint longitudinal differential protection operating especially the restraint current is decreased owing to the increment of unbalanced current and saturation of the longitudinal differential protection caused by CT in external short circuit transient fault.
根据比率制动式纵差保护在运行中提出的问题 ,主要是电流互感器在外部短路暂态过程中造成的纵差保护不平衡电流增大和饱和效应使制动电流减少 ,可能产生误动作 ,发电机或变压器绕组短路时一侧可能存在不大的流出电流会影响保护动作的灵敏性 ,甚或造成保护拒动 ,这种流出电流可能是负荷电流 ,也可能是由短路安匝对健全绕组的互感所引起的感应电流。
6)  ratio brake
比率制动
1.
Proper and different ratio brake coefficient are proposed,which should be selected to solve the misaction possibility beyond the distributed protecti.
并提出通过选取适当的不同比率制动系数,以解决分布式母差保护在区外故障时可能误动的问题以及保证区内故障可靠动作的措施。
补充资料:复制叉式复制

大肠杆菌等原核生物的环状染色体dna复制时,首先在dna的复制起点上解螺旋。dnab蛋白结合在复制起点处两个解旋了的单链上,分别形成两个前导链(leading strand)的引物(primer),当前导链朝正反两个方向同时延伸时,dnab蛋白朝延伸方向作逆向移动,陆续形成后随链(laggingstrand)的引物。这是dna双向复制的方式。在复制启动时,尚未解开螺旋的亲代双链dna同新合成的两条子代双链dna的交界处,就称为复制叉(replication fork)。两个靠得很近的复制叉之间形成的空间称为“复制泡”(replication bubblo)。真核生物线状双链dna分子复制时也是先形成复制叉,只是复制起点不止一个。复制开始时,dna解旋酶把dna双链分子解开成两股单链,形成了y形的复制叉。复制叉是不对称的,即一条子链是连续合成的,这是前导链,其合成稍稍领先于另一条不连续合成的后随链。由于dna子链的合成是从5,端到3’端方向进行的,所以前导链只需在复制起点上有一个引物,一旦形成复制叉后,dna聚合酶就可沿着亲链模板不断地加上新的核苷酸,从而合成一条新的连续的子链。同样道理,由于dna子链的合成是从5,朝3,方向进行,所以一定要等前导链开始合成而将后随链的合成模板暴露出来以后,后随链的合成才得以进行。此时,先由dna引物酶合成与后随链亲链的碱基互补的、长约10个核苷酸的rna引物,在dna聚合酶作用下沿着后随链模板合成dna,一直延伸到前一个dna片段5’端上rna引物为止。这样合成的是一系列不连续的长约200个核苷酸的片段,这被称为冈崎片段(okazaki fragment)。专一识别dna/rna双链体中的rna链的dna修复酶,切除rna引物,代之以由dna聚合酶合成的dna小片段。最后由dna连接酶把冈崎片段连接成一条连续的dna单链。

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参考词条