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1)  operating fluid loop
工作流体回路,传热流体回路
2)  heat transfer fluid loop
传热流体回路
3)  fluid loop
流体回路
4)  single-phase fluid loop
单相流体回路
1.
Operational performance influence of fluid viscosity on single-phase fluid loop;
工质粘度对单相流体回路工作性能的影响
2.
The application of this dynamical thermal model can make the temperature changes of satellite single-phase fluid loop caused by either indoor heat source or outside space heat flux varieties become simple and convenient.
文章通过合理的分析与简化,建立了一个包括各热组件模型、受控对象模型以及控制系统模型的系统动态热模型,并建立了仿真程序,仿真结果表明:应用这一模型可以十分简便地计算卫星内部热源及空间外热流变化时的单相流体回路系统的温度变化趋势。
3.
In order to solve this problem,a high adaptive single-phase fluid loop is put forward,and a prototype model has been developed for hexahedral satellite.
鉴于此,文章针对六面体构型卫星,提出一种具有高适应能力的单相流体回路方案,并据此研制出地面原理样机试验台,对系统的关键性能温控特性进行了地面试验。
5)  return current conductor
电流回路导体
6)  thermal-convection loop
热对流回路
补充资料:变电所二次回路干扰


变电所二次回路干扰
interference in substa-tion secondary circuits

匕{ondloTlsUo erClh日11u gonroo变电所二次回路干扰(interferenee in sub-station seeondary eireuits)由于短路接地故障、一二次回路操作、雷击以及高能辐射等原因,在变电所的二次回路上引起的电磁干扰。它使接在二次回路上的继电保护和控制设备不正确动作或遭受损坏。干扰电压通过多种途径,如交流电压及电流测量回路、控制回路、信号回路或直接辐射等窜人设备中。需要采取措施对干扰予以抑制并对设备进行保护。 千扰的种类分为50H:干扰、高频干扰、雷电引起的干扰、控制回路产生的干扰及高能辐射设备引起的干扰等。 50H:干扰当变电所内发生高压接地故障,有故障电流注人变电所地网时,位于地网上不同两点间将呈现地电位差.其最大值可达每千安故障电流10V,但因此引起的导线间差电压则甚小。为此,在电流及电压互感器的一次回路的中性线上,必须也只能在地网上的一点接地,如果有两个接地点,当系统发生接地故障时.这两个接地点间的连线上,将窜入上述的工频电压。当这个电压的部分或全部被引人接地回路上的距离继电器和方向继电器或差动电流回路中时,将可能使之拒绝动作或误动作。这类情况,在实际运行的电力系统中,不止一次地发生过。同样,当把中性线在开关场分别接地的几组电流或电压互感器引人有共同接地的测试设备时,也需要先经过隔离变压器隔离。 电压与电流互感器的安全接地,是否必须设在开关场,国际上没有统一的做法。有的国家建议在控制室接地,以保证人身与连接设备的安全,而有的国家则主张在开关场接地,以最好地保护互感器的二次绕组绝缘。 高频干扰当变电所开关设备操作或系统故障时,会在二次回路上引起高频干扰。当高压隔离开关切合高压带电空母线时,将产生每秒二三百次的再点弧过程,每次再点弧都产生很陡前沿的电流与电压波,传向母线并经各种电容器设备注人地网。进行波在每一断点处都产生反射.从而产生各种高频振荡.其较高频率主要决定于母线参数,较低频率则决定于母线与接地设备电容参数.其频率范围一般为50kHz到IMHz,也有达SMH:的,并经过3一6个振荡周期.幅值衰减为初始值的一半。对于SF。绝缘变电所,因尺寸较小,其振荡频率将高达15~20MHz。这些高频振荡与二次回路藕合,感生出干扰电压.而尤以电容式电压互感器的二次回路最为突出,如果不采取措施,在二次回路上的这种高频共模干扰电压可高达10 kV以上。
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