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1)  the national product not-crystal iron heart transformer
国产非晶铁心变压器
2)  amorphous alloy core transformer
非晶合金铁心变压器
1.
Based on the comparison between amorphous alloy core transformers and S11 transformers in technical capability and economic performance,it is expounded that the superiority of amorphous alloy core transformers in energy conservation depends on their technical capability.
通过对非晶合金铁心变压器与S11型变压器的技术性能及经济效益进行比较,阐明非晶合金铁心变压器的节能优势在技术性能上,非晶合金铁心变压器的空载损耗和有功损耗比S11型变压器低;在经济效益上,非晶合金铁心变压器的寿命比S11型变压器长5。
3)  transformer core
变压器铁心
1.
Research on transformer core on-line monitoring based on fiber F-P sensors
基于光纤F-P传感器变压器铁心在线监测研究
2.
In the working process of transformer,multi-point grounding of the transformer core could lead to too big grouding current which can burning the core.
在电力变压器运行过程中,为了预防因铁心多点接地导致接地电流超标而造成的铁心过热和烧毁故障,设计了一种基于无线数据传输技术的变压器铁心接地电流在线监测系统;该系统能够实现对变压器铁心接地电流的实时或定时监测和历史数据的存储,能够在检测到接地线电流超过国家标准后发出报警信号,同时根据电流的大小实现限流电阻的自动投切,最终将接地电流限制在规程要求的范围之内;应用nRF905无线射频收发芯片设计了无线通讯模块,实现了下位机与上位机的无线数据传输。
3.
For round-the-clock and real-time monitoring of the transformer core grounding fault and timely treatment,the current and voltage in the grounding loop of a transformer core under the condition of single point or multi-point grounding were analyzed.
为了全天候实时监测变压器铁心接地情况并能及时进行故障处理,笔者分析了单点和多点接地时铁心接地回路中的电流和电压,采用监测接地线电流的方法设计了一种监测及限流装置,实现了接地线电流的实时监测和限流电阻的自动投切,将电流限制在规程要求的范围之内,避免了铁心过热和烧毁事故。
4)  parametric drawing design
变压器铁心
1.
Based on Databse of Transformer Iron Parametric Drawing Design;
基于数据库的变压器铁心参数化绘图设计
2.
This paper introduces the design example which make use of AutoLISP and DCL to realize the parametric drawing design of transformer iron,discuss such as establish the design paramertric,design interface,auto calculate scale of the drawing,draw the view and the use method of data file.
介绍了利用AutoLISP与DCL语言实现变压器铁心参数化绘图的设计实例,讨论了其设计参数的确定、界面设计、绘图比例自动计算、视图绘制及数据文件的使用方法,极大地提高了产品的开发效率,有一定的推广价值。
5)  core type transformer
铁心变压器
6)  iron core transformer
铁心变压器;铁心变量器
补充资料:晶闸管控制变压器


晶闸管控制变压器
thyristor controlled transformer, TCT

J一ngzhoguon kongZh}b一onyaq-晶闸管控制变压器(thyristor。ontrolled trans-former,TCT)用反向并联晶闸管阀与高阻抗变压器二次绕组串联,并通过晶闸管阀对触发角的相位控制来调节无功功率的静止无功补偿装1。其主要优点是:①可直接接人高压系统,省去另外配置变压器,使配电装里简化;②将配电电压经高阻抗变压器降压,从而可用低压大电流并联方式的晶闸管阀代替技术上较复杂的高压串联方式的晶闸管阀,有时还可带来结构设计上的便利;③控制灵活,也有分相调节功能。其主要缺点是:①损耗比较大;②滤波器必须接在高阻抗变压器的一次侧,在电力系统中TCT的滤波器往往还要吸收系统的谐波分量而可能引起过载;③无功出力和电压平方成正比。 结构原理TCT主要由高阻抗变压器、晶闸管阀和控制器组成,其结构如图所示。高阻抗变压器的漏抗通常设计在50%一100肠之间.具体数值由整机的优化 U要求确定。高阻抗变压,器的大量漏磁通将在变压器的铁磁件和油箱中引起大量涡流损耗和磁带损耗,从而引起严重发热和油质老 TCT结构示意图1一高阻抗变压器.2一晶 闸管阀.3一控制器化。制造厂家采取磁屏蔽和拉直横向磁通等措施予以改善。 TCT的工作原理与TCR相似。(见晶闸管控制并联电杭器) 用途TCT配以固定连接的电容器或滤波器,组成连续可调感性或容性无功功率的静止补偿装t,主要用于冲击负荷工业用户。(见静止无功补偿装1) 发展概况自1976年起,日本以及德国的一些电气制造公司为钢铁企业提供TCT型静止补偿装里.单台容量为1一20 Mvar,晶闸管阀的额定电压大约在lkV左右。1979年在加拿大735 kV输电系统的劳伦第德变电所投人了当时世界上应用于电力系统的最大的一套TCT,其可调部分的容量为450 Mvar。目前TCR型静止无功补偿装置逐渐取代了TCT型。
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参考词条