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1)  transient magnetism
暂态磁性
2)  nonlinear transient magnetic field
非线性暂态磁场
3)  electromagnetic transient performance
电磁暂态特性
4)  transientmagnetism
船舶暂态磁性
5)  electromagnetic transient
电磁暂态
1.
A new electromagnetic transient simulation approach accounting for impulsive corona and frequency-dependence line parameters;
一种考虑冲击电晕及线路参数频变的电磁暂态仿真方法
2.
To realize accurate testing of the control and protection systems,the transients in a high power electronic system are classified as electromagnetic transients,switching transients,and electro-thermal transients.
为实现大功率电力电子装置特性的全面物理测试,将装置的动态过程划分为装置级电磁暂态过程、器件级开关暂态过程和热动态过程,并对这3个动态过程进行实时交互计算。
3.
The dynamic phasor model is based on the time-varying phasor, which not only breaks the quasi-stationary assumption, but also overcomes the maximum step size constraint of regular transmission line, so it can be used to analyze the fast electromagnetic transient phenomena at a higher speed.
传统的机电暂态模型由于建立在"准稳态"假设基础之上,因此不能用来仿真变化迅速的电磁暂态过程,而电磁暂态模型,虽然能准确反映电磁暂态过程,但由于仿真步长很小,仿真速度受到限制,不适合用来仿真大型电力系统。
6)  electromagnetic transients
电磁暂态
1.
The function and significance of electromagnetic transients simulation for transmission line in modern power system are clarified and the research contents and methods are introduced.
阐述了输电线电磁暂态仿真在现代电力系统分析中的作用和意义 ,对研究内容和方法进行了介绍。
2.
On the basis of the theory of MTL (Multiconductor Transmission Line),the approach of analysis in frequency domain and the technique of Hosono s numerical inverse Laplace transform,a method for the accurate computation of long line fault electromagnetic transients is presented.
基于多传输线理论、频域分析方法和Hosono的数值拉氏反变换技术,提出了长输电线路任意短路的电磁暂态计算新方法。
3.
This paper presents a model of nonlinear elements for the simulation of electromagnetic transients in power systems.
本文介绍一种电力系统电磁暂态仿真非线性元件算法。
补充资料:磁性材料3.非晶态磁性材料


磁性材料3.非晶态磁性材料
Magnetie Materials 3.AmorPhous

值[20〕。一般回火温度T.与非晶态合金的晶化温度Tct和玻璃化温度几有密切关系。一般说,各类非晶态合金的Ts和叭,之间的差别不大,而热处理温度多在T:或叭r下50~100℃处,时间在30一120~之间。 表‘硅桐片和非.态合金的磁损耗参数l取向硅钢IF一B13一513一eZ率为例,在Bm二0.IT(l .kGs)和f~50kHz时磁化的非晶态合金的井值的时效如图8所示。可以看到,温度高,产下降快,一般是不可逆的。使用温度不太高(例如100℃)时,材料的性能不易变坏,图9给出了两种c。基非晶态合金的八可群与使用时间的关系。当几~80℃时,经历1a的八可群约20%。总的说来,不少非晶态合金在100℃使用温度下可用5~10a。打500 105375片厚,mm电阻率,阁·cm总损Pt,mw/kg磁滞损耗八,mw/kg涡流很耗p.,m、v/比(P.+凡)/Pt0.280 .025 1250。96 98 73 120。872.5.5.时效2040汀一一 .找\岌勺┌─────────────┐│-一一‘啥二‘月卜二‘”’ │├─────────────┤│二,材,分于不 │└─────────────┘图9两种c。基非晶态合金在不同频率下的时效 I一co--M。耳zr合金;1一co一Fe一Si一B合金3.制备方法O州义岌10 102 103 10 时间,s图8两种非晶态合金的产值与时间的关系I一Fe7寻Ni刁MosB17S诬2;l一Co67.SFe刁.SNi3MoZBI‘5112a一200℃时;b一150℃时 非晶态合金在使用时,由于环境温度、时间的延续等,使其性能有不同程度的变化,称之为时效。以磁导3.L薄带 任何金属及其合金在液态时,其原子配位是拓扑无序或短程序的。在冷却过程中,如能维持其高温时的原子分布状态,并使之固化,就得到非晶态固体。要做到这一点,只有在极快的冷却速率下,使熔质由熔点T,以上冷却到玻璃化温度,:以下。这个速率不是固定的,它和生成的非晶态固体的性质、成分和尺寸有很大关系。对于非晶态合金薄带,冷速要在105一1少K/s范围,对于纯金属要高达1 ol0K/s以上,并在远低于室温下才能保存。
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参考词条