2) powerful direct current electric field
大功率直流电场
1.
The advance of JiLin oil field strengthening recovery technology by powerful direct current electric field;
吉林油田大功率直流电场强化采油技术研究进展
3) DC power converter
直流功率变换器
1.
The digital simulation analysis for movements pressure con- verter have demonstrated that nonlinear PID controller used in switch mode DC power converter control is feasible.
本文将这一方法应用于脉宽调制变换器的非线性无穷大频率平均模型,重点研究了升降压式变换器,通过数字仿真分析,说明了变换器非线性PID控制器的调节性能,从而表明非线性PID控制器应用于开关式直流功率变换器的控制的可行性。
4) DC power modulation
直流功率调制
1.
The DC power modulation based multi-terminal HVDC (MTDC) transmission system can provide fast emergency power support to interconnected AC power grid more flexibly than conventional two terminal HVDC power transmission system and improve the stability of AC power gird.
与常规的双端直流输电系统相比,基于直流功率调制技术的多端直流输电系统能更灵活地向所连接的交流系统提供快速的紧急功率支持,改善交流系统的稳定性。
2.
The objective of DC power modulation is to damp the relative swing of angle and frequency of the two areas from COI.
针对交直流互联电力系统的稳定控制问题,提出了基于系统惯量中心(center of inertia,COI)动态信号的发电机励fr磁和直流功率调制综合控制方案。
3.
At present,most DC systems are taken advantage to enhance AC system stability with rapid DC modulation characteristics,therefore,research on DC power modulation is practically important,especially on emergency DC power support (EDCPS).
研究了交直流互联电网直流功率调制相关问题,包括直流功率调制信号的选择、直流调制控制器的设计及其参数协调优化、负荷特性及低压限流单元对直流功率调制的影响等。
5) DC high-power supply
大功率直流电源
1.
Parallel connection technique of DC/DC power supplies is adopted,and DC high-power supply is designed based on IGBT device,which can be used as the plasma displacement fast control power supply for EAST device.
基于IGBT器件,利用DC/DC电源并联技术设计大功率直流电源。
6) DC substitution power
直流替代功率
1.
By the accurate measuring to the voltage across the standard resistor,it can be known whether the DC substitution power of each range of the 1805B RF control unit meets our de.
通过对标准电阻两端直流电压的准确测量,就可判断1805B在各档的直流替代功率是否满足要求,本文最后给出了直流替代功率所对应的直流电压范围。
补充资料:大功率电力电子器件
大功率电力电子器件
power electronic devices
dagonglU dlonl一d.Qnz一ql]lon大功率电力电子器件(powe:eleetroniedevices)用于处理大容t电功率、能够控制电路通断的电子器件。由于都是半导体器件,故又称电力半导体器件(power semieonduetor deviees)。电力半导体器件是在20世纪50年代初发展起来的半导体学科中与徽电子、光电子并肩迅猛发展的一门高技术。它是电力电子技术的基础和重要组成部分。随着电力半导体器件品种的增多和技术水平的提高,它的应用范围也日渐扩大。其应用范围涉及电力工业(如直流愉电、灵活交流粉电系统)、工业电源(如感应加热、电焊机、大型电解电被设备)、交通运物(如机车牵引、电动汽车)、电机控制(如发电机励磁、交直流电动机的调速)、家用电器(如空调、电热)、通信电源等等。应用领城的佑求(如节能、节材、缩小体积重且),要求器件的工作叔率、结构以及封装方式等不断扩大及更新,又促进了器件品种和水平的发展。 由于电力半导体器件处理的是能源,减少损耗提高效率是它主要追求的目标.为此,所有电力半导体器件无不工作在开关方式下,这是它与徽电子器件的根本区别.但在组成电路时又需要采取措施对开关方式带来的波形毛刺及谐波等电网公害进行处理。 1947年第一只晶体管的诞生开始了半导体电子学的新纪元。1956年研制成带有开关特性的晶闸管,为半导体在功率控制领域的发展显示了光明的前景。最早发展起来的器件有整流二极管(rectifier diode)和晶闸管(t ransistor)。它们曾经主宰电力电子市场20余年.其品种、规格为了适应市场的需要已经发展成一个魔大的系列。以晶闸管为例,已经派生出高压大电流晶闸管、光控晶闸管、高频快速晶闸管、逆导晶闸管、双向晶闸管、门极辅助关断晶闸管、非对称晶闸管等等。这些器件的功能只限于用门极控制电路的开通,故名半控型.自20世纪70年代末开始,由于采用了徽电子技术的工艺成就,制成了大功率晶体管(gianttransistor,GTR)和可关断晶闸管(gate turn一offthyristor,GTO)。这一类器件既能用门极控制开通又能控制关断,故名全控型. 上述器件都是以电子和空穴两种载流子的运动为基础的,所以这类器件被称为双极型器件(bipo肠rdevices)。由于器件工作时两种载流子的产生与复合描要时间,妨碍了器件工作频率的进一步提高。双极型器件一般只能工作在10kH:以下,最高的也只能工作到20~sokH:。由于技术发展,要求其颇率范围日益扩大。
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参考词条