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1)  overvoltage cutoff
过电压截止,过电压切除
2)  cut-off overvoltage
截流过电压
1.
The paper discussed the mechanism of cut-off overvoltage in condition of the first-phase and the rest breaking for three-phase shunt reactor,and proposed the choosing method of resistance and capacitance for R-C absorbing device and introduced the situation of on and off the shunt reactor on site.
阐述了三相并联电抗器首相开断和后两相开断截流过电压的机理,提出了R-C阻容吸收装置的电阻和电容的选取方法,介绍了现场实际合切并联电抗器情况。
3)  Chopped Impulse Overvoltage
截波过电压
1.
The Research of Distribution Transformer Chopped Impulse Overvoltageproof Reactor;
能降低配电变压器截波过电压的电抗器的研究
4)  Overvoltage caused by switching
投切过电压
5)  cut-off voltage
截止电压
1.
The absolute value of this voltage of the raising point is considered as the cut-off voltage of the material of the negative pole of the photoelectric tube, and as the result of that, th.
以此抬头点电压的绝对值作为光电管阴极材料对各种单色光的截止电压,则截止电压对于光照频率的相关因数高达0。
2.
This paper briefly introduces the basic principles to measure plancks constant by photoemission and the three methods to measure cut-off voltage.
本文简单介绍了光电效应测普朗克常数实验的基本原理及测量截止电压的三种方法。
3.
The paper introduced the method of measuring Plank’s constant by determining the cut-off voltage in photoelectric effect experiment.
介绍了光电效应实验中通过确定截止电压测量普朗克常数的方法,并分析了实验中产生误差的原因,指出减小误差的方法。
6)  stopping voltage
截止电压
1.
In this paper,the errors of measuring Plank constant in photoelectric effect experiment are analyzed,and inflexion method is compared with intersection method when determining stopping voltage.
分析了光电效应实验中实际测量普朗克常数时误差产生的原因,确定截止电压时应用交点法和拐点法相比较,并应用最小二乘法进行直线拟合求出较精确的普朗克常数值。
2.
The new method suggests that the value of "stopping voltage" corresponding to different frequency is determined under the condition .
对室温下光电流的J-U曲线的分析表明 ,除T =0K情况外 ,光电子无明确的最大动能 ,也无明确的截止电压概念 。
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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