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1)  distributed piezoelectric element
分布压电单元
2)  distributed element
分布单元
3)  distributed unit
单元分布式
1.
According to the development of integrated substation automation,discusses a design scheme of integrated substation automation system with distributed unit.
根据变电站综合自动化的发展 ,讨论了一种单元分布式变电站综合自动化系统设计方案 ,该方案从面向对象的方法出发 ,讨论了系统体系结构 ,保护测控单元 ,通信网络及监控软件设计 。
4)  unit sequence starting relay
单元变电分所变压器
5)  voltage distribution
电压分布
1.
Simulation and analysis on impulse response voltage distribution in transformer series insulation design;
变压器纵绝缘设计中冲击响应电压分布的仿真分析
2.
The insulator strings of UHV AC transmission lines are very long, and the voltage distribution along them is non-uniform.
特高压输电线路绝缘子串较长,电压分布很不均匀。
3.
It is shown that voltage distribution of insulator.
1 000 kV交流特高压输电线路电压较高,需要对绝缘子串进行均压和屏蔽以保证线路能安全稳定运行,为此,应用有限元法对1 000 kV交流特高压输电线路各种典型绝缘子串型的电压分布进行了计算。
6)  distributed voltage
分布电压
1.
Based on the analysis of detection methods of faulty insulator running on power transmission line, a new method is put forward to detect a faulty insulator, which is identified by the distributed voltage, and takes account of the leakage current and pulse current.
为及时检测出挂网运行绝缘子串中的低零值绝缘子,在总结输电线路瓷质低零值绝缘子检测方法后提出一种以分布电压为主,辅助考虑泄漏电流和脉冲电流的低零值绝缘子检测新方法,并据此研制了一套可在线定量测量≤220kV电压等级的输电线路瓷质绝缘子分布电压、泄漏电流和脉冲电流的低零值绝缘子检测仪。
2.
A measuring apparatus for high voltage insulator s distributed voltage based on single chip microcomputer C8051F330 was proposed.
以C8051F330单片机为核心,设计了一种绝缘子串分布电压测量仪,通过介绍系统硬件的构成,描述了各个模块的功能和实现,详细论述了测量触发和测量稳定条件。
3.
In order to learn the regularity of distributed voltage of the insulator string on 330kV line, and to correctly judge the condition of insulators in operation, large-scaled field measurment has been done in Xian-Yang area.
为了掌握330kV线路绝缘子串分布电压的规律,以便正确判别运行中绝缘子的好坏,在咸阳地区开展了规模较大的实测工作,对各种不同结构的绝缘子串电压分布规律进行了研究。
补充资料:单相交流调压电路
      对单相交流电的电压进行调节的电路。用在电热控制、交流电动机速度控制、灯光控制和交流稳压器等场合。与自耦变压器调压方法相比,交流调压电路控制方便,调节速度快,装置的重量轻、体积小,有色金属消耗也少。
  
  结构原理  交流调压电路的一般结构如图1a所示。按一定的规律控制交流开关S1的通断,即可控制输出的负载电压u0。按单相交流调压电路的控制方式有周波控制调压、相位控制调压和斩波控制调压。采用前两种控制方式的单相交流调压电路如图1b所示。图1c所示。是斩波控制的单相交流调压电路,图中的双向开关S2是续流开关。
  
  周波控制调压  适用于负载热时间常数较大的电热控制系统。控制图1b所示。中晶闸管导通时间与关断时间之比,使交流开关在某几个周波连续导通,某几个周波连续关断,如此反复循环地运行,其输出电压的波形如图2所示。改变导通的周波数和控制周期的周波数之比即可改变输出电压。为了提高输出电压的分辨率,必须增加控制周期的周波数。为了减少对周围通信设备的干扰,晶闸管在电源电压过零时开始导通。在负载容量很大时,开关的通断将引起对电网的冲击,产生由控制周期决定的分数次谐波,这些分数次谐波引起电网电压闪变。这是其缺陷。
  
  相位控制调压  利用控制触发滞后角α的方法,控制输出电压。晶闸管承受正向电压开始到触发点之间的电角度称为触发滞后角α。在有效移相范围内改变触发滞后角,即能改变输出电压。有效移相范围随负载功率因数不同而不同,电阻性负载最大,纯感性负载最小。图3是阻性负载时相控方式的交流调压电路的输出电压波形。相控交流调压电路输出电压包含较多的谐波分量,当负载是电动机时,会使电动机产生脉动转矩和附加谐波损耗。另外它还会引起电源电压畸变。为减少对电源和负载的谐波影响,可在电源侧和负载侧分别加滤波网络。
  
  斩波控制调压  使开关在一个电源周期中多次通断,将输入电压切成几个小段,用改变小段的宽度或开关通断的周期来调节输出电压。斩控调压电路输出电压的质量较高,对电源的影响也较小。图4是斩波控制的交流调压电路的输出电压波形。在斩波控制的交流调压电路中,为了在感性负载下提供续流通路,除了串联的双向开关S1外,还须与负载并联一只双向开关S2。当开关 S1导通,S2关断时,输出电压等于输入电压;开关S1关断,S2导通时,输出电压为零。控制开关导通时间与关断时间之比即能控制交流调压器的输出电压。开关 S1、S2动作的频率称斩波频率。斩波频率越高,输出电压中的谐波电压频率越高,滤波较容易。当斩波频率不是输入电源频率的整数倍时,输出电压中会产生分数次谐波。当斩波频率较低时,分数次谐波较大,对负载产生恶劣的影响。将斩波信号与电源电压锁相,可消除分数次谐波。斩波控制的交流调压电路的功率开关元件必须采用功率晶体管或其他自关断元件,所以成本较高。
  

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参考词条