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朱华健 《江西电力职业技术学院学报》2007,20(2):9-11
提出了变压器后备保护整定中遇到的问题,结合生产实际,重点对较为特殊的三卷变压器三侧有电源、两侧有电源的情况下后备保护的整定进行了分析,提出了解决方案,为日后继电保护定值的整定提供参考。 相似文献
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分析国内外氧化锌避雷器测试状况,提出配网线路氧化锌避雷器无线带电测试方法,详细介绍三次谐波分析法原理判断氧化锌避雷器老化程度的科学性、可靠性、方便性以及实现普查的可行性. 相似文献
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面向生物学科硕士研究生开设细胞电生理实验可弥补高校细胞电生理实验教学领域的空缺,使学生更好掌握细胞电生理理论知识。论文详细阐述了依托于膜片钳实验技术、以大鼠心室肌细胞动作电位为主要研究对象的细胞电生理实验课程的具体实验内容,相关的实验方法和实验结果。记录大鼠心室肌细胞的动作电位、三种主要成分(Na+、K+和Ca2+)离子电流的分离可以使学生更好理解动作电位产生的离子机制和三种主要成分电流的动力学特性。此外,记录和观察BK单通道和全细胞电流特征可以使学生在认识某种特异性离子通道电流特性的同时加深对膜片钳实验技术的理解和掌握。 相似文献
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张大平 《广西教育学院学报》2004,(1):129-130
导出RLC并联回路物理量的极值,分析讨论了三种常用电路,指出了RLC并联回路的电压、支路电流的最大值出现的信号源不同的角频率处. 相似文献
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本文介绍了RLC电路三频段电流与能量的变化过程,并给出了低频,谐振、高频三种情况下电流,能量的计算方法。特别是低频段和高频段对电流的近似计算方法,对于迅速提供数据,检验复杂精确的计算结果都是十分有用的。 相似文献
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采用CCⅡ+实现电流模式二阶滤波器 总被引:5,自引:0,他引:5
提出了一个新的基于CCⅡ+的电流模式二阶通用滤波电路,它可以分别实现二阶低通,高通,带通滤波功能,三种滤波器的极点角频率和品质因素均可调节,所有RC元件全部接地,便于集成,且各滤波电路均具有很低的无源灵敏度和有源灵敏度。 相似文献
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导出RLC并联回路物理量的极值 ,分析讨论了三种常用电路 ,指出了RLC并联回路的电压、支路电流的最大值出现的信号源不同的角频率处。 相似文献
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孙君夫 《中小学实验与装备》2003,(2):7-7
初中物理第二册 ,讲述了照明电路电流过大的原因有二 :短路或用电器功率过大。其实照明电路电流过大还有第三个原因 ,那就是 :干路零线断路。干路零线是从变压器接地线到用户间尚未分支的零线。干路零线断路危害大。照明电路入户线是一火一零 ,而从变压器到用户间通常是“三相四线制” ,即三火一零。三根火线分三路进入不同用户 ,所有用户公用一根零线 ,而零线从变压器处接地。图 1 如图 1所示 :从变压器接地处点A到点B之间的零线称干路零线。这其间任意一处断路 ,则三根火线会通过用电器构成通路。如果AB间断路 : 闭合K1、K2 ;L1… 相似文献
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本文针对高中生对“直流电动机的电压、电流与功率”这类题目出错率较高,没有真真理解欧姆定律的适用条件,笔者结合自己的教学实际,来谈谈直流电动机的电压、电流与功率这三个物理量的具体意义及它们的相互关系。 相似文献
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我们在计算非正弦交变电流的有效值时,不能应用I=Im/√2、U=Um/√2、E=Em/√2这三个公式,应该根据有效值的定义进行求解。计算非正弦交变电流有效值的步骤是: 相似文献
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开发设计了一套实验电路并制作了实验柜,使实验过程接近于实际的保护装置动作过程,对深刻理解“三段电流保护”的整定、配合,进一步领会继电保护的可靠性、选择性有较好作用。 相似文献
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交变电流是高中物理中非常重要的内容,也是学习电学的基础之一.本文以交变电流图像的“三步法”为基础,详细介绍了如何通过该方法准确地解决交变电流问题.通过介绍交变电流的基本概念和特点,阐述了图像“三步法”的重要性和应用价值,并详细讲解了三步法的具体操作,希望本文能够为读者在学习高中物理和解决实际问题方面提供一些指导和帮助. 相似文献
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文章针对串联电路电流规律学习中存在的两种典型错误前概念,从创设讨论情境、开展真实实验和运用类比方法三个角度予以破解,以供各位教师参考. 相似文献
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提出了一个新的基于CCⅡ+ 的电流模式二阶通用滤波电路,它可以分别实现二阶低通、高通、带通滤波功能.三种滤波器的极点角频率和品质因素均可调节,所有RC元件全部接地,便于集成,且各滤波电路均具有很低的无源灵敏度和有源灵敏度 相似文献
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韩旺 《雁北师范学院学报》2000,(6)
该文分析了三蕊钢带铠装电缆 ,输送三相交流电流时 ,由于接线方法不同 ,在输送同样功率的电流条件下 ,电缆的温度不同的原因 .提出如何减小感应电流的方法 相似文献
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檀前结 《淮南职业技术学院学报》2007,7(1):27-28
通过对光纤电流纵差保护线路内部短路、线路外部短路的原理分析,提出输电线路电流纵差保护的主要问题及其解决方法,旨在深入学习光纤纵差电流保护原理,全面了解电力系统中光纤纵差电流保护的作用,提高电力系统中继电保护的安全性、可靠性。 相似文献