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1)  nanomechanical resonator
纳机械谐振器
1.
A model is presented based on the Duffing equation, which describes the behavior of the nanomechanical resonators.
纳机械谐振器有几百兆甚至更高的工作频率,本文利用达芬方程作为纳机械谐振器的动力学方程,用数值方法求解了电磁驱动纳机械谐振器的动态特性,计算表明谐振器有明显的非线性特性,与国外已有的实验结果相符合,该分析方法可以为纳机械混频器设计提供参考。
2)  micromechanical resonators
微机械谐振器
1.
The paper introduces the study and applications of microscale RE components, including micromechanical inductors, micromechanical capacitors, micromechanical resonators, micromechanical filters, micromechanical switches and micromechanical antennas.
本文从微机械开关、微机械谐振器、微机械滤波器、微机械天线、微机械电感及电容等多方面,介绍微尺度射频元件的研究和应用现状,并对其发展前景作了展望。
2.
The measurement technique and theory of micromechanical resonators assisted by clamped-clamped beam were studied,mainly focusing on problems of signal actuating and detecting brought by feebleness of signal and terrible parasitic effects in the chip level electrical measurement of capacitive RF micro-resonators.
针对用电容式射频微机械谐振器芯片级测试时信号微小、寄生效应严重、从而使得激励和检测困难的问题,本文对基于固支梁的微机械谐振器的电学测试理论和技术进行了研究。
3)  NEMS resonator
纳机电谐振器
1.
Nowadays, it is possible to produce NEMS resonators with dimensions well below 100nm, which show increased eigenfrequencies up to 1GHz.
纳机电谐振器的应用十分广泛,可作为新的实验手段来研究量子物理,并可在高灵敏度传感器和射频电路等方面得到直接应用,因此得到人们广泛关注。
4)  mechanical resonance
机械谐振
1.
Research on control algorithm in lower mechanical resonance frequency of the theodolite;
对于低机械谐振频率经纬仪控制算法的研究
2.
Mode frequencies of mechanical resonance thermoacoustic refrigerators;
机械谐振式热声制冷机模态频率研究
3.
Suppression of mechanical resonance based on higher-order sliding mode and acceleration feedback
基于高阶滑模和加速度反馈的机械谐振抑制方法
5)  resonantor of single crystal silicon micromechanical gyro 
微机械硅陀螺仪谐振器
6)  silicon micromachine resonant sensors
硅微机械谐振传感器
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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