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1)  semi commutative rings
半可换环
2)  commutative semirings
可换半环
3)  semicommutative ring
半交换环
1.
Some relations among weak α-skew Armendariz rings,α-rigid rings,α-SC rings and semicommutative rings are studied by some examples.
研究了弱-αskew Armendariz环、-αrigid环、α-SC环以及半交换环的关系。
2.
Then U_n(R) is not a semicommutative ring.
则Un(R)不是半交换环。
4)  commutative semiring
交换半环
1.
In this paper,it is proved that if R is a commutative semiring with identidy,then every automorphism of the algebra of upper triangular n×n matrices over R is inner.
证明了如果R是含有恒等元的交换半环,那么R上的n阶上三角矩阵代数的自同构都是内自同构。
2.
The derivations in the matrix semiring Mn(R)over a commutative semiring R is studied and it is proved that every derivation of the semiring Mn(R) is the sum of an inner derivation of Mn(R) and another derivation which is induced from a derivation of R.
探讨交换半环上矩阵半环的导子,证明了交换半环R上矩阵半环的导子均可表为一个内导子和R的一个诱导导子之和。
5)  semiexchange rings
半替换环
1.
Some properties of semiexchange rings are investigated.
本文定义环R为半替换环如果R/J(R)为替换环,它是替换环和半局部环的共同推广。
6)  complemented semiring
可补半环
1.
In this paper we discuss injective semimodules and projective semimodules over complemented semirings.
研究可补半环上的内射半模与投射半模性质。
补充资料:电容换相换流器


电容换相换流器
capacitor commutated converters, CCC

d一onrong huonx一ong huonlluq{电容换相换流器(eapacitor。ommutatedeonverters,CCC)在常规换流器的交流侧申人电容器构成换相电路的换流器。电容器一般申接在换流桥和换流变压器之间(如图1所示)。电容换相换流器可以减少换流器的无功消耗,且无功消耗基本不随直流输送有功的变化而变化,减少了换流站无功补偿设备和相应的投切开关;可以显著提高交直流系统运行的稳定性,增加抗扰动能力,减少换相失败的机率,对于连接弱交流系统其作用更加明显,还可以抑制换流阀的短路电流。由于电容参加换相,使阀尖峰电压和谐波有所增加。┌──┬──┐│5 12│凡32│├──┤ ││ │ │├──┼──┤│542 │562 │└──┴──┘ 图1电容换相换流器原理图 无功平衡在常规换流器中,换流器消耗的无功随直流输送有功的变化而变化。当直流输送额定功率时,换流器无功的消耗近似于输送有功的一半。这需要安装相应的无功补偿设备并通过不断投切无功补偿分组来保持换流母线的电压水平以及与交流系统的无功交换量,见图2(a)。无功补偿装置投切时,对交流系统产生扰动;当直流系统因故障停运时,会在换流站交流母线上产生较高的暂时过电压。 口‘p、呈之!一丝塑生乙限流器不平衡t ()叨川,) 瓜、亏:乍 ()图2人犯《P .uj滤波器为印.u》常规换流器和电容换相换流器的无功消耗(a)常规换流界,(b)电容换相换流器采用电容换相换流器后,换流站无功补偿容t可降至小于输送有功功率的15%,并且当直流抽送功率发生变化时,换流器消耗的无功变化缓慢,不偏要安装随有功变化而投切的无功补偿装皿,见图2(b).通过适当选择申联电容的容量,可以使所需的无功由几组高性能、低容量的交流滤波器来补偿,如采用连续可调交流滤波器(见换流站连续可调交流滤波装里). 动态德定性能电容换相换流器可以明显改善直流输电的动态稳定性能.电容器的申人直接影响了换相电压,使逆变侧的定关断角运行特性成为正斜率直线。而常规换流器的运行特性为负斜率直线,它和整流侧最小口角特性的交点不是一个稳定运行点(见直流堵电系统运行特性)。而电容换相换流器不存在不稳定工作点,特别是当逆变侧为弱交流系统时,其稳定性显著优于常规换流器。 在电容换相换流器中,除了交流母线电压以外,电容器提供了一个附加的换相电压。
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参考词条