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1)  abnormity of thermal field
热场畸变
2)  electrical field distortion
场强畸变
3)  magnetic field distortion
磁场畸变
1.
In order to establish a precise nonlinear model for turbo-generators,FEM was employed to study three nonlinear factors(including the main flux saturation,the rotor yoke saturation caused by excitation flux leakage and the magnetic field distortion).
为了建立汽轮发电机的精确的非线性模型,以有限元方法为工具,系统研究了汽轮发电机的3种非线性因素,即主磁通饱和效应、励磁电流漏磁通导致的转子轭部附加饱和效应及磁场畸变非线性。
2.
Two factors of iron saturation and magnetic field distortion affecting such nonlinear characteristics are presented in this paper.
通过理论分析和有限元计算相结合的方法,以一台300MW汽轮发电机为例,对其在正常和非正常运行状态下的非线性特性曲线族和磁场分布进行了系统研究和分析,提出主要是由于铁心饱和与磁场畸变两个因素的影响,导致了汽轮发电机复杂的非线性特性。
3.
The distinction is due to the nonlinear characteristics of iron saturation and magnetic field distortion widely existed in large turbine generators under load conditions.
揭示了不同运行条件下4种汽轮发电机的负载非线性特性均与各自空载特性存在显著差别,而出现这种差别的原因在于大型汽轮发电机在负载运行时普遍存在铁磁饱和与磁场畸变非线性。
4)  electric field distortion
电场畸变
1.
Based on the MLCC internal structure,the structure of the reasons caused MLCC inside electric field distortion and the uneven distribution of current were analyszed.
从MLCC内部结构入手,分析了造成其电场畸变和电流分布不均匀的原因。
2.
Meanwhile the corona discharge of different type transmission lines caused by electric field distortion of iced-line are compared.
对于不同输电形式架空线由于覆冰等情况下电场畸变所引起的电晕现象进行了对比分析,并依据模拟电荷法定性的模拟了空间电荷对双极±500KV导线之间的电位及电场的影响。
3.
It is concluded that the main reason is the damage of the insulation shielding layer of cable caused by improper construction and the ensuing serious electric field distortion;the damp of joint and the poor contact caused by improper installation of joint accelerate the main insulation breakdown.
分析结果认为:施工不当造成电缆绝缘屏蔽层受损,引发电场畸变严重,是引起事故的主要原因;接头的安装工艺不当引起接头受潮和接触不良,加速了主绝缘击穿的进程。
5)  Flow distortion
流场畸变
6)  flow field distortion
流场畸变
补充资料:铸造过程中热场分析及应用
通过对铸件浇注和凝固过程中比内能分布的热场分析,确定各种工艺条件下的良性热场、不良热场及其工艺热元和热场不良元、热场的均匀化程度,并分析造成铸件缺陷的主要原因,采取相应工艺措施以消除对热场分布的影响,取得健全铸件。通过3个铸件实例分析,说明了热场分析方法的实际应用。但是铸造工艺的热场分析方法要依赖流体力学知识和丰富的铸造经验,目前仅能进行定性分析,还不能进行定量分析或实现计算机CAD。
   

    在金属液全部浇入型腔后至金属液凝固的这段时间里,型腔内金属液(包括铸件和浇冒系统)以温度为表症的比内能(单位质点含有的能量J/kg)分布即为热场。

  

    在传统的铸造工艺理论中,将铸件几何结构中材料富集部位,也就是几何断面较大的部位确定为热节,并将热节纳入工艺控制重点。这些都是建立在金属液浇注完这一时刻,型腔内金属液温度都一样的基础上的,然后根据均匀散热的条件,单位比表面积最小的部位即比内能下降最慢的部位,就是最后凝固部位,也即是一般热节所在部位。但是利用铸件热节分布来安排铸造工艺,在生产实践中往往会出现工艺缺陷,也就是说,铸件局部过热和过热引起的缺陷不一定出现在几何热节处。为此引入热场概念。通过对铸型浇注完毕后,金属液总体的温度分布以及随冷却条件的差异导致温度分布变化的研究,确定热场的分布,用比内能的概念取代热节,从而决定铸造工艺的布置,以弥补单纯依靠热节来安排铸造工艺的不足。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条