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1)  capacity effect in unloaded line
空载线路电容效应
1.
Making reference to the Jindongnan-Nanyang-Jingmen UHV AC transmission project,using ATP-EMTP(the electromagnetic Transients Program),the simulation and analysis of power frequency transient over voltage caused by capacity effect in unloaded line,unsymmetrical earth fault and three phase load shedding of series parallel compensated UHV AC power transmission are carried out.
为了研究串并联补偿对特高压交流输电线路电压特性的影响,本文参考晋东南-南阳-荆门1000kV特高压交流试验示范工程,采用电磁暂态计算程序ATP-EMTP对含有串联补偿装置和并联补偿装置的特高压交流输电线路空载线路电容效应、不对称接地故障工频电压升高和无故障三相甩负荷工频电压升高进行了计算分析。
2)  idle circuit
空载电路;无效电路;空闲电路
3)  unloaded line
空载线路
1.
Analysis of power frequency over-voltage for unloaded lines by using PSCAD/EMTDC
基于PSCAD/EMTDC软件的空载线路工频过电压分析
2.
The power frequency overvoltage of unloaded line because of the capacity effect is studied,and the effect of eliminating power frequency overvoltage using shunt reactors is analyzed.
讨论了空载线路在电容效应下产生的工频过电压,并对并联电抗器抑制工频过电压的作用进行了理论分析。
3.
With the aim of becoming one of the feasible black-start plans,the verification of switching overvoltage in unloaded line is one of the important verification.
在制定电力系统黑启动方案过程中,为验证方案的可行性,需要对黑启动方案进行各项技术指标(发电机的自励磁、空充线路过电压、频率和电压稳定问题等)的校验,以便成为黑启动方案的备选方案,其中空载线路合闸操作过电压的校验便是其中较为重要的一项。
4)  idle circuit
空载电路
5)  capacitance effect
电容效应
1.
The influence of capacitance effect on the I—V characterization testing of high efficiency solar cell and the resolvent;
电容效应对高效太阳电池电流—电压特性测试的影响及解决方法
2.
The factors that infect the precise measure of conductivity is polarization effect, capacitance effect and temperature.
在电极电导率测量法中,测量电极表现为一个复杂的电化学系统,影响电导率准确测量的因素主要有三方面:极化效应、电容效应和温度。
3.
The algorithm considers the resistance effect and the capacitance effect of the interconnects,adopts a geometrically progressive buffer chain to drive the large load,and computes the delay using the adjustable wire segments at the same time.
该算法充分考虑了连线的电阻和电容效应,以及芯片上不能随便插入缓冲器的块对缓冲器插入算法的影响。
6)  line capacitance
线路电容
补充资料:电容和电容器
      电容是描述导体或导体系容纳电荷的性能的物理量。
  
  孤立导体的电容  把电荷Q充到孤立导体上,它的电位U与Q成正比,Q/U与Q无关,仅取决于孤立导体的形状和大小,它反映了孤立导体容纳电荷的能力,因而定义为孤立导体的电容,用C表示,C=Q/U。孤立导体的电容等于导体升高单位电位所需的电量。电容的国际制单位为法拉,简称法,用F表示,是一个非常大的单位。如将地球看作孤立导体,其电容只有709×-6法,所以通常采用μF(=-6F)或pF(=10-12F)为单位。
  
  如果把另一个带负电的导体移近孤立导体,后者的电位就下降,可见非孤立导体的电位不仅与它自己所带电量的多少有关,还取决于周围其他导体的相对位置。
  
  电容器  如果带电导体A被一封闭导体空腔B所包围,则因空腔的屏蔽作用,AB之间的电位差不受腔外带电体的影响,A所带的电量同A及B的电位差成比例。
  实际上,腔体封密的限制并不太高,即使A、B二导体为间距不大的一对导体板(同轴圆柱或平行平面板),如果QA为导体A上与导体B相对的侧面上的电量,则上述比例关系仍保持不变。这对互相绝缘的导体构成电容器,这对导体则称为电容器的一对极板。
  
  把电压U接到电容器的一对极板上,它们得到大小相等、符号相反的电荷±Q,电位差UA-UB=U,则定义电容器的电容为C=Q/U。电容是电容器的特性常数,取决于两导体的形状、大小、相对位置;当导体间充有绝缘材料时,电容器的电容还与绝缘材料的相对电容率εr有关。如果εr与电场强度有关,则电容C将随所加电压U而变化,这种电容器叫做非线性电容器。
  
  电容的倒数1/C=U/Q=S叫做倒电容。
  
  简单电容器的电容公式  如表。
  
  电容器的并联和串联  n个电容器并联如图a,它们的电压都等于u,充有的电荷分别为q1、q2、...、qn。此并联组合得到的总电荷 q=,则 C=,即并联电容器组的总电容等于各电容的总和。
  
  n个电容器串联如图b,它们充有相等的电荷q, 电压则分别为u1、u2、...、un。此串联组合的总电压u=,则S =,即串联电容器的总倒电容等于各倒电容的总和。
  
  电容器的性能参数和用途  电容是电容器的主要性能参数之一。此外,实际电容器的性能参数还有耐压(或工作电压)、损耗和频率响应,它们分别取决于所充电介质的击穿场强、媒质损耗和对频率的响应。
  
  实际电容器的种类繁多,用途各异。大型的电力电容器主要用于提高用电设备的功率因数,以减少输电损失和充分发挥电力设备的效率。电子学中广泛采用电容器,以提供交流旁路稳定电压,用作级间交流耦合,以及用作滤波器、移相器、振荡器等等。
  

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参考词条