電壓造句

更新時(shí)間:2024-12-22 14:21:55

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電壓造句

  • 1、故可得出結(jié)論:在中性點(diǎn)絕緣系統(tǒng)中,因電磁式電壓互感器飽和引起的過(guò)電壓現(xiàn)象屬于工頻位移過(guò)電壓。
  • 2、由總線監(jiān)測(cè)節(jié)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)成的高可靠系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)多路模擬量和開(kāi)關(guān)量的檢測(cè),并對(duì)電壓和電流信號(hào)進(jìn)行故障錄波、快速傅利葉變換和數(shù)據(jù)分析。
  • 3、提出了一種不同閾值電壓反相器控制的傳輸門組合結(jié)構(gòu)。
  • 4、在將表面產(chǎn)生速度看作常數(shù)的條件下,本文導(dǎo)出了結(jié)構(gòu)對(duì)階躍電壓瞬態(tài)響應(yīng)曲線的解析表達(dá)式。
  • 5、電纜內(nèi)芯激勵(lì)起的瞬態(tài)電流和電壓響應(yīng)可能會(huì)降低電子器件和電路的性能,甚至?xí)耆珰Шγ舾械碾娮釉O(shè)備。
  • 6、配合全外置電源,使電源的重量和熱量不帶給主燈,并且只有直流低電壓導(dǎo)向主燈,配合短路保險(xiǎn)系統(tǒng),對(duì)生物及人體安全。
  • 7、直流輸電引起的諧波不穩(wěn)定是指在換流站附近有擾動(dòng)時(shí)諧波振蕩不易衰減甚至放大的現(xiàn)象,主要表現(xiàn)為換流站交流母線電壓嚴(yán)重畸變。
  • 8、馬達(dá)起動(dòng),電壓暫降,計(jì)算模型。
  • 9、然后被在赫茲中的的正直根繁殖給總噪音電壓。
  • 10、本節(jié)詳細(xì)介紹如何使用這些測(cè)試夾具來(lái)進(jìn)行表面電阻率和體電阻率的測(cè)量,以及測(cè)量電阻率時(shí)使用的變換極性和變換電壓的技術(shù)。
  • 11、為放大電壓和電流兩者而設(shè)計(jì)的一種電子管或電路。
  • 12、另一個(gè)橋臂為兩電平橋臂,其開(kāi)關(guān)管電壓應(yīng)力為輸入電壓,可在很寬的負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)零電流開(kāi)關(guān),可以選用。
  • 13、第二個(gè)重要工作是保持整個(gè)系統(tǒng)的電壓正確分布,這可通過(guò)在各線路上恰當(dāng)?shù)臒o(wú)功潮流來(lái)完成。
  • 14、本文對(duì)強(qiáng)流脈沖電子加速器的充電過(guò)程進(jìn)行了分析,并推導(dǎo)出電壓傳輸系數(shù)的解析表達(dá)式。
  • 15、只見(jiàn)他操起萬(wàn)用電表,一測(cè)電壓,馬上就判斷是電源供電不足。
  • 16、今后,真空開(kāi)關(guān)的發(fā)展趨勢(shì)是真空滅弧室向小型化發(fā)展、真空開(kāi)關(guān)向高電壓等級(jí)和低電壓等級(jí)發(fā)展。
  • 17、實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明,該系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,對(duì)壓力容器的應(yīng)力及其它微伏級(jí)電壓信號(hào)的自動(dòng)測(cè)試具有推廣借鑒價(jià)值。
  • 18、智能電力測(cè)量電壓表,電流表,多動(dòng)能測(cè)量表程序代碼?
  • 19、至今幾乎所有的電力變換器為在線換向式的當(dāng)有功功率較小,而消耗的無(wú)功較大時(shí),對(duì)所聯(lián)接母線的電壓是非常有害的。
  • 20、型壓敏電阻器是以氧化鋅為主要原料制造的半導(dǎo)體陶瓷元件,其電阻值隨施加電壓的變化而呈非線性變化。
  • 21、結(jié)果銅針通電后有大量銅離子解離及紅細(xì)胞聚集,在一定電壓和通電時(shí)間作用下血管內(nèi)形成穩(wěn)定的血栓。
  • 22、當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí),“正常的”相線將產(chǎn)生危險(xiǎn)的對(duì)地接觸電壓。
  • 23、并在此基礎(chǔ)上考慮電壓暫降持續(xù)時(shí)間、相位跳變等因素,對(duì)電壓暫降凹陷域進(jìn)行修正,從而更加精確地確定凹陷域。
  • 24、這表明該驅(qū)動(dòng)器在預(yù)充電,這可能發(fā)生時(shí),施加的輸入電壓不匹配的驅(qū)動(dòng)器的評(píng)級(jí)。
  • 25、基極的順向偏壓通常是用和集極相同的電壓源。
  • 26、以壓電式光纖電壓傳感器實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)為例,詳細(xì)患解出了其標(biāo)定函數(shù)和曲線,并進(jìn)行了誤差分析。
  • 27、高壓鈉燈的調(diào)光則藉由改變變流器的輸入電壓。
  • 28、這就是一見(jiàn)鐘情,那十秒通過(guò)我心臟的電壓足夠麻痹我的后半生,所以我決定放棄森林,非她不娶。
  • 29、有時(shí)即使把旋紐置于標(biāo)準(zhǔn)位置,其一元化焊接電壓值可能也不太合適。
  • 30、試法是施加電壓于試料,并將電壓緩慢上升至規(guī)定值,檢查是否能在一定時(shí)間內(nèi)承受該電壓值。
  • 31、因此,本文針對(duì)級(jí)聯(lián)型多電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)電壓恢復(fù)器進(jìn)行了研究。
  • 32、這時(shí),電流計(jì)指示出一個(gè)電壓,然后,指針又回了零。
  • 33、其激勵(lì)電壓和輸出也通過(guò)選擇開(kāi)關(guān)接到數(shù)字電壓表上。
  • 34、然而,瑕不掩瑜,新型的零電壓軟開(kāi)關(guān)仍然是一種較好的斬波器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),在磁懸浮列車斬波器的應(yīng)用上有著廣泛的前景。
  • 35、隨著電壓等級(jí)的提高,絕緣子串的長(zhǎng)度也相應(yīng)增加。
  • 36、因此,重點(diǎn)研究了雙電極之間電阻及焊芯間距對(duì)雙電極焊條電弧形態(tài)、電弧電壓及對(duì)焊縫成形的影響。
  • 37、在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,機(jī)車牽引力通過(guò)牽引電動(dòng)機(jī)電壓、電流、效率以及機(jī)車速度進(jìn)行計(jì)算。
  • 38、應(yīng)用瞬時(shí)值對(duì)稱分量變換,可提取電壓、電流故障分量的正序空間向量。
  • 39、這種技術(shù)強(qiáng)制電流通過(guò)一對(duì)引線流過(guò)樣品,而用另一對(duì)引線測(cè)量其電壓降從而消除引線電阻的影響。
  • 40、在并聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),搭配錯(cuò)相式脈波調(diào)變降低電流與電壓漣波,并以均流策略共同平均分擔(dān)負(fù)載。
  • 41、使用前,必須確認(rèn)電源插座的電壓,并將電壓轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)置于符合該電壓的位置。
  • 42、傳統(tǒng)電壓控制模式的電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路系統(tǒng)頻率都受電機(jī)的本征頻率制約,其相位延遲會(huì)隨負(fù)載的變化而變化。
  • 43、一個(gè)繼電器中的閘刀具有相似的偏移電壓。
  • 44、該方法通過(guò)對(duì)三相電壓和三相電流的波形采樣計(jì)算出三相阻抗,并利用對(duì)數(shù)極坐標(biāo)的非線性分度和能夠同時(shí)顯示阻抗模和阻抗角的特點(diǎn)來(lái)進(jìn)行圖示顯示。
  • 45、對(duì)磁電機(jī)輸出電壓、尤其是照明電壓進(jìn)行調(diào)節(jié)是非常必要的。
  • 46、文中著重地介紹了子系統(tǒng)中電池均衡系統(tǒng)及其保護(hù)電路的設(shè)計(jì)方法,同時(shí)介紹了電壓采集及溫度控制等電路。
  • 47、傳統(tǒng)高電壓技術(shù)是一門試驗(yàn)型學(xué)科,理論與實(shí)踐在研究工作中占有相當(dāng)比例。
  • 48、文中通過(guò)對(duì)再生制動(dòng)過(guò)程的分析,提出了通過(guò)控制占空比的辦法來(lái)抑制泵升電壓。
  • 49、實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:采用了本文設(shè)計(jì)的數(shù)字化控制技術(shù)的逆變電源,可以獲得穩(wěn)定的正弦電壓輸出。
  • 50、焊絲削球和高電壓、緩送絲功能,提高了引弧的可靠性。
  • 51、討論了一些影響放電電壓大小及頻率的電源參數(shù),如供電電壓、控制信號(hào)占空比、振蕩電路的電阻和電容等。
  • 52、為了改善電壓調(diào)節(jié)率,發(fā)展出磁放大器來(lái)做為后置穩(wěn)壓器以成為最佳的解決方案。
  • 53、介紹了用已報(bào)導(dǎo)的低電壓電流放大器實(shí)現(xiàn)的電流型低通濾波器。
  • 54、現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列芯片通常支持兩個(gè)或更多個(gè)電源電壓,以允許用戶在所支持的電源電壓之間切換。
  • 55、根據(jù)夾斷電壓能確定可變電阻區(qū)與飽和區(qū)的分界點(diǎn),使場(chǎng)效應(yīng)管可靠地工作在飽和區(qū)的原理。
  • 56、電流表量程由用戶指定,可選廣角度表、過(guò)載電流表、數(shù)顯表、電壓表、轉(zhuǎn)速表等。
  • 57、分析了三相交流電機(jī)空間矢量脈寬調(diào)制的原理,探討了采用空間矢量脈寬調(diào)制三相橋式電壓型逆變器的電壓輸出能力。
  • 58、第四章詳細(xì)討論了沉積在底襯上的熱釋電薄膜的溫度分布,電壓響應(yīng)率,噪聲和值,為探測(cè)器的設(shè)計(jì)提供了很有價(jià)值的結(jié)果。
  • 59、以工業(yè)開(kāi)發(fā)園區(qū)為單位,安排企業(yè)有計(jì)劃地輪休,將非連續(xù)性生產(chǎn)企業(yè)的廠休日調(diào)整至周一至周五期間,以緩解日常供電壓力。
  • 60、對(duì)于靜電除塵,由于所用電壓波形不同,除塵效果也各不相同。
  • 61、通過(guò)分析湖北電網(wǎng)主網(wǎng)電壓合格率的狀況,討論了提高合格率的措施與建議。
  • 62、目前用戶對(duì)發(fā)送機(jī)提出了新的要求,如:可以和通信,并且可以將發(fā)送的電壓電流大小傳輸?shù)綑C(jī)加以處理。
  • 63、對(duì)電容式加速度計(jì),為測(cè)量其電容的變化,通常需要帶直流偏置的交流電壓信號(hào)來(lái)驅(qū)動(dòng)。
  • 64、該系統(tǒng)具有調(diào)整速度快,精度高,電壓調(diào)整率底,效率高,輸出紋波小的優(yōu)點(diǎn)。
  • 65、同時(shí)發(fā)現(xiàn)光電壓與待測(cè)液之間具有超能斯特響應(yīng)關(guān)系的現(xiàn)象。
  • 66、另外亦可考慮配備有開(kāi)放電路電壓限制繼電器的交流焊接設(shè)備。
  • 67、根據(jù)電壓補(bǔ)償原理,設(shè)計(jì)了自組電位差計(jì)的幾種實(shí)驗(yàn)電路,用于測(cè)量干電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻。
  • 68、這種技術(shù)在不需要增加功耗的基礎(chǔ)上,通過(guò)把輸出端的失調(diào)電壓轉(zhuǎn)移到差分放大器的其他節(jié)點(diǎn),從而達(dá)到減小輸人參考的失調(diào)電壓的目的。
  • 69、通過(guò)積累大量電荷產(chǎn)生強(qiáng)電壓的多種裝置,包括起電盤,文茲荷斯特靜電產(chǎn)生器,尤指范德格拉夫發(fā)電機(jī)。
  • 70、采用二階溫度補(bǔ)償和電流反饋技術(shù),設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了一種基于襯底驅(qū)動(dòng)技術(shù)和電阻分壓技術(shù)的超低壓帶隙基準(zhǔn)電壓源。
  • 71、對(duì)付發(fā)達(dá)國(guó)度大多數(shù)的產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化用戶來(lái)說(shuō),到現(xiàn)在為止,電壓驟降和瞬時(shí)中斷是價(jià)值最為騰貴的電源題目。
  • 72、本文概述了光學(xué)電壓互感器的研究狀況,并著重探討了光學(xué)電壓互感器實(shí)用化中存在的主要問(wèn)題及今后的發(fā)展趨勢(shì)。
  • 73、“象牌”穩(wěn)壓器能調(diào)整電壓,節(jié)約用電,是電腦的保護(hù)神。
  • 74、它們用于提高放大電路的增益和實(shí)現(xiàn)輸出阻抗匹配,提高電流復(fù)制精度,減小電壓增益誤差。
  • 75、運(yùn)算放大器的零點(diǎn)漂移,逆變橋功率管的屬性不一致等原因會(huì)使逆變器輸出交流電壓中含有直流分量。
  • 76、分析了中性點(diǎn)接地電容器組內(nèi)部故障時(shí)的內(nèi)部過(guò)電壓和相電流變化,并給出了相應(yīng)計(jì)算公式。 【好工具h(yuǎn)ao86.com】
  • 77、通過(guò)適當(dāng)提高變壓器感抗以起到濾波作用,從而取代了電壓胞輸入端濾波電感。
  • 78、因電壓放大的高倍數(shù),這一級(jí)一則改變輸入電壓的擺幅,二則改變引入信號(hào)的上升時(shí)間。
  • 79、針對(duì)我國(guó)農(nóng)村用電負(fù)荷分散、電壓質(zhì)量差和線損率高等特點(diǎn),提出了低壓側(cè)中間帶抽頭的單相配電變壓器配合三芯絕緣導(dǎo)線束低壓供電的新模式。
  • 80、如果把這些電池串聯(lián)起來(lái),夾入絕緣材料之間,四毫米大小的電池組就能產(chǎn)生三伏的電壓,足以為像視網(wǎng)膜植入體這樣的裝置提供電力。
  • 81、結(jié)論野木瓜注射液除影響髓鞘和軸突膜結(jié)構(gòu)外還通過(guò)調(diào)制初級(jí)感覺(jué)神經(jīng)元電壓門控性鈉通道,影響痛覺(jué)信息中樞傳入產(chǎn)生鎮(zhèn)痛作用。
  • 82、本文針對(duì)此問(wèn)題分析研究了一種一鍵式起動(dòng)系統(tǒng)控制的方案,該方案不需對(duì)起動(dòng)機(jī)的控制進(jìn)行安全監(jiān)控,同時(shí)能有效解決低電壓起動(dòng)困難問(wèn)題,在不改動(dòng)低端平臺(tái)的硬件的前提下,實(shí)現(xiàn)一鍵式起動(dòng)功能。
  • 83、詳細(xì)分析了雙回線其中一回線單相跳開(kāi)后影響兩側(cè)母線零序電壓的因素,并以現(xiàn)場(chǎng)錄波數(shù)據(jù)和仿真數(shù)據(jù)驗(yàn)證了理論分析的正確性。
  • 84、高電壓技術(shù)是電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)的一門選修課程。
  • 85、由于采用了一些高集成度、低電壓的器件,提高了主控站的集成度和可擴(kuò)展性,增強(qiáng)了系統(tǒng)的可靠性。
  • 86、該模型不但具有三相電流、轉(zhuǎn)速等常規(guī)物理量,還有電機(jī)在不同坐標(biāo)系下的電壓、電流等內(nèi)部物理量,非常適合高性能電機(jī)及控制系統(tǒng)的仿真研究。
  • 87、一種模擬乘法器電路,其具有基于輸入系數(shù)電壓的頻率響應(yīng)調(diào)整。
  • 88、另外,柵極電壓約為閾值電壓,它依賴于集成電路裝置設(shè)計(jì)。
  • 89、配網(wǎng)作為電力網(wǎng)的末端,直接與用戶連接,線路分布廣,電壓等級(jí)低,網(wǎng)上設(shè)備數(shù)量多。
  • 90、連續(xù)潮流法能較好克服潮流方程在極限點(diǎn)附近的病態(tài),是求取靜態(tài)電壓穩(wěn)定裕度的常用方法。
  • 91、把兩種不同的金屬或其他非金屬電導(dǎo)體連在一起,進(jìn)行加熱,也會(huì)產(chǎn)生一定的電壓。
  • 92、根據(jù)實(shí)驗(yàn)首次建立了炭素制品曝光量曲線,該曲線對(duì)于指導(dǎo)一定厚度炭素制品選擇多大透照電壓,從而獲得較清晰的射線圖像具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
  • 93、采用恒流法,可以使用靜電計(jì)電壓表和電流源或者只使用靜電計(jì)歐姆計(jì)來(lái)測(cè)量高電阻。
  • 94、該晶閘管觸發(fā)器采用集成運(yùn)數(shù)放大器,移相觸發(fā)脈沖的形成是根據(jù)三相交流電的各相與移相控制電壓直接比較原理實(shí)現(xiàn)的。
  • 95、將置為電壓表模式,測(cè)試右后衰減螺線管控制。
  • 96、本裝置是新型絕緣材料在高電壓技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用。
  • 97、處理后,器件各柵偏壓下的源漏飽和電流降低了,柵漏擊穿電壓有了顯著提高。
  • 98、我無(wú)法從電壓提高中獲得更大的超頻空間。為什么?最大的安全電壓是哪個(gè)?
  • 99、除非另外規(guī)定,裝有電壓選擇開(kāi)關(guān)的器具,在開(kāi)關(guān)置于試驗(yàn)使用額定電壓位置上進(jìn)行試驗(yàn)。
  • 100、分析了用電位差計(jì)檢定電壓表時(shí)的不確定度。