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1)  PZT resonator
PZT陶瓷谐振器
2)  ceramic component
陶瓷谐振器
1.
The swept frequency method was adopted to measure series resonance frequency,inverse resonance frequency,series resonance resistance,inverse resonance resistance,inductance equivalent,capacitance equivalent for ceramic component.
采用扫频法测量陶瓷谐振器串联谐振频率、并联谐振频率、谐振阻抗、等效电容、等效电感等参数,推导出各种等效参数的计算方法,并据此构成了实际测试系统。
3)  piezoelectric ceramics resonators
压电陶瓷谐振器
4)  ceramic dielectric resonator
陶瓷谐振块
1.
Finally,the placement of the microwave ceramic dielectric resonators is discussed.
本文开发研究了抽屉式的蒸煮微波炉,采用了HFSS三维电磁仿真软件,对微波炉底部容器中的场分布及蒸汽孔的设计进行了仿真分析,并对炉腔底部安放微波陶瓷谐振块进行了讨论,该开发研究将对微波炉的更新改进,特别是在蒸煮功能的实现中具有一定的应用价值。
5)  PZT ceramic
PZT陶瓷
1.
Investigation of the ferroelectric domain of PZT ceramic;
粗大晶粒PZT陶瓷中电畴的结构
2.
Electroless plating of nickel is an advanced metalizing PZT ceramic technology.
化学镀镍是一种先进的PZT陶瓷覆镀电极层的技术,其镍层附着力大小是影响电极层质量的关键因素。
3.
Through analyzing effect on electric properties of PZT ceramic made by forming pressure, sintering temperature and soaking time, it was identified that compact ceramic could be obtained at forming pressure of 200 MPa, sintering temperature of 1200℃and soaking time of 2 h.
重点研究粉体的原料配比、烧结特性和陶瓷的烧成温度、成型压力﹑恒温时间及Nb~(5+)掺杂前后对PZT陶瓷压电、介电性能的影响。
6)  PZT ceramics
PZT陶瓷
1.
Internal friction due to the interaction between oxygen vacancies and domain boundaries in PZT ceramics;
PZT陶瓷中由氧空位与畴壁相互作用引起的内耗
2.
The Large Field-induced Strain Effects on Modified PZT Ceramics;
改性PZT陶瓷的大场诱应变效应
补充资料:电力系统电压互感器谐振过电压


电力系统电压互感器谐振过电压
resonance overvoltage due to potential transformer in electric power system

  南定理,可将三相对地电容等效连接在电撅变压器和互感器的两个中性点之间,由此着出,谐振属于零序性质。无论是电源合闸至空载母线所引起的电压互感器的涌流现象,还是线路中发生对地闪络和熄弧后C。中残余电荷经电压互感器放电所引起的磁饱和现象,都会在一定的C0值下激发起谐振过电压,它表现为电力系统中性点发生位移,并全部反映至开口三角形绕组,引起虚幻的接地故障信号。这是配电网中造成故障最多的一种内部过电压. 图1中性点不接地系统中三相电压 互感器接线图和等效谐振回路(a)三相电压互感导接线图;(b)等效谐振回路 由于谐振的零序性质,导线的相间电容、余弦电容器和传愉的三相有功负荷均对谐振不起作用。 随着C。的增加(即导线增长),将依次发生高频、工频和分频谐振。在很短的空母线合闸时,C0很小,会产生3倍以上的高频谐振过电压。较大的c0则会出现工频谐振过电压,此时一相对地电压很低,其它两相的对地电压接近于线电压,故工频谐振和单相接地现象往往难以区别。当母线上的出线较长时,C。很大将会发生分频谐振,其频率略低于电源颇率的一半,电压表的指针会发生低频摆动,谐振电压分t和开口三角形电压接近于相电压,由于此时谐振频率和相应的励磁感抗减半,互感器趋于深度磁饱和,励磁电流急剧增大,高达额定值的数十倍以至百倍以上,从而造成互感器的发热、喷油以至爆炸。在高频和分频谐振时,三相对地电压同时升高。 可以通过两种途径来抑制上述谐振现象.其一是采取阻尼吸能措施,即在开口三角形绕组两端临时并接一个低值电阻(在6一10kV小电网中,可用200~50ow的白炽灯泡)或将互感器高压中性点经大电阻接地。其二是破坏谐振条件,即人为地增大对地电容使之超过某一临界值,或将开口三角形绕组临时短接,或将互感器高压中性点临时不接地,或将电网改为通过消弧线圈接地。d旧nl一x一tongd旧nyo hugonq一x旧zhen guod{anyo电力系统电压互感公谐振过电压(resonanceovervoltage due to potential transformer inelectrie power system)电磁式电压互感器由于铁芯磁饱和引起的铁磁谐振过电压。在中性点不接地和直接接地电力系统中均有可能发生. 中性点不接地系统中电压互感器的谐振过电压图1中电源变压器的中性点不接地,电压互感器的中性点直接接地,其励磁电感La、L。和Lc分别与导线和母线的对地电容C。相并联而形成谐振回路。
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