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1)  voltage-to -frequency conversion system
电压频率转换系统
2)  frequency/voltage converter
频率/电压转换器
1.
The shortcoming in technique in the speed measuring system of film-type wall-welder is analyzed, the improving method proposed based on its opetalion principle, the advantages of frequency/voltage converter and how to be used dealt with.
分析了膜式壁焊机测速系统存在的技术问题,并根据它的工作原理,提出了对测速系统的改进方法,论述了频率/电压转换器方法的优点和实现方法。
3)  voltage-to-frequency converter
电压-频率转换器
1.
A new voltage-to-frequency converter based on Σ-Δ modulator technology is designed to convert the analog voltage signal to the corresponding frequency output in micro-accelerometer interfaces.
设计了一种基于Σ-Δ调制器技术的新型电压-频率转换器,用于将微加速度计的模拟电压信号转换为相应的频率输出信号。
4)  voltage/frequency convert
电压/频率转换
1.
By taking the advantage of the voltage/frequency convert function of LM331 chip,a new kind of frequency meter was designed,which is small in size, high in precision and convenient in application.
利用LM331芯片的电压/频率转换功能,设计了一种体积小、精度高、实用性强的频率计。
5)  voltage-frequency converter
电压-频率转换器
1.
The characteristics of voltage-frequency converter(VFC) through theoretical analysis and data computations are introduced in this paper.
由电压-频率转换器(VFC)特性的理论分析和数据计算结果的分析表明,VFC因原理性误差会遗失一些频率分量,但对于保护用信号转换,特别是对基于特定谐波分量而言,由于可以简化互感器的信号处理电路,便于实现各装置间采样信号的同步,非常适用于基于微分型传感原理的电子式互感器在电力系统的保护和控制领域的应用。
6)  voltage to frequency converter
电压频率转换器
1.
A charge balanced voltage to frequency converter is jpresented in this paper, and the circuit design and the process technology are also described.
介绍了电荷平衡式电压频率转换器的电路设计与工艺制作 ,并给出了研究结果。
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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