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1)  discharge voltage(energy)
放电电压(能量)
2)  discharge energy
放电能量
1.
But for the ratio of arc discharge energy components, it is related to the source voltage based on the former model, and to both the source voltage and the circuit inductance based on the latter model.
但是对于反映放电能量的两个组成部分之间的比值这一参数上 ,前者的结论是该比值只与电源电压有关 ,而后者的结论是该比值与电源电压和电路电感都有关 。
2.
The distribution of discharge energy and igniting statistical characteristics is studied,and a conclusion that discharge time and energy are obey to normal distribution is drawn.
本文分析了放电时间与放电能量大小的分布情况以及点燃的统计特性,得出放电时间和放电能量服从正态分布的结论,并从概率和能量两个方面分析了安全系数的作用。
3.
In this paper, by using the electromagnetic forming unit developed by ourselves, the influence of various parameters such as the thickness of elastomer, the diameter of the punch, the value of sorap and the installation form of the punch on the minimum discharge energy of blanking were studied on the base of experiments.
本文在自行研制的电磁成形机上利用试验方法,研究了带有传力介质的电磁成形落料的传力介质厚度、凸棋直径,搭边值及凸模安装型式等,对电磁成形落料最小放电能量的影响。
3)  voltage intelligent amplifier
电压智能放大器
4)  discharge voltage
放电电压
1.
Through testing the relation between impulse width, cease time, discharge voltage, discharge time and pasteurization effect has been explored.
本文考察放电因素即:脉冲宽度、停歇时间、放电时间、放电电压对杀菌效果的影响,得到了脉冲放电杀菌的最佳参数组合;放电时间与液体的残菌浓度对数值之间的关系。
2.
In this paper, the construction of simple nitrogen laser is herebyintroduced; The relationship between distance of spark gap and discharge voltage, outputenergy of the nitrogen laser and discharge voltage, have been studied experimentally.
介绍了一种简易氮分子激光器的构造;实验研究了火花隙距离与放电电压的关系和激光器输出能量与放电电压的关系。
3.
Secondly,the influences of approaching speed and discharge voltage on ESD parameters,e.
在此基础上,利用新研制的静电放电模拟测试系统,分析了接近速度和放电电压对放电电流峰值、上升时间、感应电压峰—峰值以及试验结果重复性的影响。
5)  pulse discharging energy
脉冲放电能量
1.
The experimental research of EDM process of conductive engeering ceramics using a special power supply by controlling pulse discharging energy, is discussed.
通过专用脉冲电源脉冲放电能量的控制 ,进行了导电性工程陶瓷材料的电火花放电加工试验研究。
6)  Discharge dissipated energy
放电消耗的能量
补充资料:50%冲击放电电压


50%冲击放电电压
50% impulse breakdown voltage

  50%‘弓10,191.}〔J,lgd一。lzld一。rl丫。150%;中击放电电压(50%impulse breakdownvoltage)绝缘间隙在多次施加冲击电压时,其中半数导致击穿的电压。 要使绝缘间隙击穿,需要加足够高的电压以及足够长的电压作用时间。放电时间包括电压上升达到稳态击穿电压所需的时间和放电时延。放电时延又由两部分构成:统计一时延和放电形成时延。前者指达到稳态击穿电压后到间隙中出现有效(对击穿)的自由电子为止的时延;后者指从出现有效的自由电子直到击穿通道完全形成为止的时间。放电时延有分散性。放电时间随所加电压的增高而缩短。 在作用时间短促的冲击电压下,由于放电时延有分散性,当所加电压峰值固定,但还不够高时,击穿有时发生,有时不发生。施加多次电压时,击穿概率可表现为一定的百分比。由于难以准确地求得刚好发生击穿的临界电压,所以采用50%冲击放电电压来反映间隙耐受冲击电压的特性。在实验中决定50%冲击放电电压时,施加电压的次数越多越准确。在用测量球隙测量冲击电压时,所采用的实用而简单的方法是,调整电压至施加10次电压中有4一6次击穿,这个电压值就可作为某一间隙下的50%冲击放电电压。采用5。%冲击击穿电压决定绝缘距离时,应根据分散性的大小,留有一定的裕度。
  
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参考词条