1) large power mise-à-la-masse
大功率充电法
3) maximal charge and discharge power
最大充放电功率
1.
The battery state of charge model,maximal charge and discharge power model and thermal model were also presented.
为了更好地模拟动力电池的动态特性,开发相应的控制策略,建立了适用于电动汽车的动力电池仿真平台,并且分别建立了动力电池剩余电量模型、最大充放电功率模型和电池热模型。
4) large power electric method
大功率电法
1.
The present paper introduces an applied example of the large power electric method in a mining area in the eastern inner-monglolia.
介绍大功率电法在东蒙一个矿区的应用实例。
5) charging power
充电功率
1.
As charging power of cable is about one order of magnitude higher than general overhead line,how to compensate reactive power is a new subject to us.
由于电缆的充电功率比普通架空线路高一个数量级,如何进行无功补偿是一个需要认真研究的课题。
2.
In order to calculate rationally the sharing cost of transmission line for each genertor, it is necessary to take the problem of allocation of power loss caused by charging power into correct account.
为了合理计算电源对输电线路的利用份额 ,正确计及输电线路中由充电功率所导致损耗的分摊问题 ,在电流追踪法的基础上 ,结合电力网络本身的特性 ,提出了在求取充电功率所导致网络损耗时 ,可将充电功率按无功电源进行处理 。
3.
In the light of large charging power of 330 kV network & large transmission power,combined with the requirements stipulated in code and reactive guiding rules,discussion is made from the aspects of reactive power planning of 330 kV power gird, effects of charging power upon reactive power compensation devices,reactive power disposition rules of substation near to the power plant.
针对330 kV电网充电功率较大、线路传输功率较大等特点,结合规程、无功导则等标准,从330 kV电网无功规划思路、线路充电功率对无功补偿装置配置方案的影响、距离电厂较近变电站的无功规划配置原则等方面进行了探讨,提出了330 kV电网无功规划技术原则。
6) powerful polarization method
大功率激电法
1.
The application of powerful polarization method in ore prospecting in periphery of Tuan-jie-Gou Gold Deposit;
大功率激电法在团结沟金矿外围找矿中的应用
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