1)  Hydrogen overvoltage
氢过[电]压
2)  hydrogen overvoltage
氢过电压
1.
The new carbon-rich zinc process, although based on the alkaline zincate electrolyte,overcomes the hydrogen overvoltage problem, and is capable of direct plating on a variety of castiron surfaces.
“锌克能”为碱性工艺,但克服了氢过[电]压的问题,能直接镀于铸铁表面上,沉积层均匀,可有效覆盖深凹部分区域。
3)  hydrogenation process
加氢过程
4)  Hydrogen over potential
氢过电势
5)  hydrogen overpotential
氢过电位
6)  Hydrogen production procedure
产氢过程
7)  Hydroperoxide
氢过氧化物
1.
The hydroperoxide contents in two kinds of endothermic hydrocarbon fuels,ZH-100 and JP-10,during the auto-oxidation at different temperatures from 100 to 180℃ were determined by an accelerated oxidation test.
采用加速热氧化的方法,于100~180℃,测定了2种吸热型碳氢燃料(ZH-100和JP-10)自氧化过程中生成氢过氧化物的浓度,考察了氢过氧化物的浓度随温度、氧化时间的变化。
2.
Lipoxygenase can catalyze the reaction of Linoleic acid with oxygen and lead to the formation of 13s hydroperoxide(HPOD) from which a number of six carbon alcohols and aldehydes are formed.
脂肪氧合酶催化亚油酸生成 13位的氢过氧化物 (HPOD) ,在过氧化物酶的作用下可生成具有青草芬芳的自然风味的化合物。
3.
The viscosity-average molecular weight of PE and the hydroperoxide concentration () were measured.
以低密度聚乙烯 (LDPE) /铁 (或锡 )的有机化合物 /含氮有机物为降解体系 ,制成薄膜样品 ,于模拟堆肥环境中降解 ,跟踪取样 ,测定其粘均分子量及氢过氧化物浓度 ([POOH])变化 ,另外 ,进行了傅立叶变换红外 (FT- IR)和差示扫描量热分析 (DSC)测试。
8)  hydrogen overpotential
析氢过电位
1.
In order to improve the deposition rate, anti - corrosion properties and high hydrogen overpotential of electroless Ni-Co-W-P plating, the effects of the composition, pH value, temperature, rotation speed and surface active agents were respectively studied on the deposition rate and corrosion resistance of electroless Ni-Co-W-P coating.
为改善化学镀Ni-Co-W-P合金工艺镀速慢、镀层耐腐蚀性能差、析氢过电位高等问题,研究了镀液组分、pH值、温度、转速、表面活性剂对45钢上化学镀Ni-Co-W-P合金镀层沉积速度、耐腐蚀性能、镀层厚度、孔蚀率、表面形貌和硬度的影响,得出最佳镀液配方:6g/LCoSO4,24g/LNiSO4,20g/LNaH2PO2,20g/LNa2WO4·2H2O,20g/L(NH4)2SO4,24g/LNa3C6H5O7,11g/L苹果酸,pH值7。
9)  hydriding/dehydriding process
充放氢过程
10)  Hydrogen Overvoltage
析氢过电势
1.
The hydrogen overvoltage of the active cathode is about 190 mV lower than that of Fe electrode in the same condition.
在相同条件下, 这种活性阴极的析氢过电势比铁阴极低190 ~250mV (i = 130 ~200mA  ) 。
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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参考词条