1) Longitudinal overvoltage
纵向过电压
2) longitudinal zero-sequence voltage
纵向零序电压
1.
This paper investigates the changing laws of the longitudinal zero-sequence voltage which reflects the internal faults of generators.
文中重点讨论了纵向零序电压保护方案的改进及其在应用中的问题。
2.
It focuses on performing research on the variation discipline of the basic wave and the third harmonci component in the longitudinal zero-sequence voltage under condition of grounding failure outside the area through analysis of the actual operation conditions and on the bas.
详述了一次区外接地故障引起发电机匝间保护动作的过程,介绍了匝间保护装置的动作原理及各项定值的计算整定;通过对保护实际动作情况、故障录波数据的分析,重点研究了区外接地故障情况下,纵向零序电压中基波及三次谐波分量的变化规律,结合保护装置的原理、定值设置,指出了用定子绕组三次谐波的变化量去制动基波的变化量的保护原理值得进一步探讨,同时分析了目前保护存在的几个问题;通过计算分析,得到了区外接地故障发生前后负序功率的变化曲线,提出了定子匝间保护的改进建议。
3) longitudinal piezoelectric coefficient
纵向压电系数
1.
6 kV/cm,and longitudinal piezoelectric coefficient d33 of 79 pC/N.
6 kV/cm,纵向压电系数为79 pC/N。
4) transverse over voltage
横向过电压
5) forward over-voltage
正向过电压
1.
Test of short-time forward over-voltage protection with excitation crowbar in Longtan Hydropower Station
龙滩机组励磁系统跨接器短时正向过电压保护试验
6) passing hole lengthways
纵向过孔
1.
When the movable scaffolding systems are applied to bridge construction,the core techniques include hydraulic pressure support and drop,opening and closing transversely as well as passing hole lengthways,which are the difficulty of construction,also the key of safety.
桥梁施工采用移动模架造桥机,其核心技术是液压顶落、横向开合和纵向过孔,这3个环节是施工技术的难点,也是安全生产的关键。
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。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条