1) wave energy converters

波浪发电设备
2) wave-activated generator

波浪发电机
3) wave power

海浪发电,波浪发电
4) power equipment

发电设备
1.
Development of power equipment's welding technology in Shanghai(1);

上海发电设备焊接技术进展(一)
2.
The research and development of PIRR management system for power equipment;

发电设备点检定修管理系统
3.
Based on the analysis of the exporting market of China s power equipment,several strategies are proposed for domestic power equipment manufacturers,such as increasing investment,exploiting and fostering overseas markets,promoting technological development and improving technology and competitiveness of domestic power equipment.
我国加入WTO后,我国发电设备制造业面临经济全球化的机遇与挑战。
5) power generation equipment

发电设备
1.
Operational reliability status analysis for power generation equipment;

发电设备运行可靠性现状分析
2.
Design of an electric parameter measurement instrument for power generation equipment;

智能发电设备电参量测量仪的研制
3.
Exploration and application of reliability management for power generation equipment

发电设备可靠性管理实践与探索
6) generating equipment

发电设备
1.
This paper analyzes the examination and repair of generating equipment made at home and abroad,points out the disadvantages and difficulties existing in the examination and repair,and suggests how to improve generating equipment examination and repair.
对国内外发电设备状态检修技术开展情况进行了有针对性的分析,提出了状态检修实施过程中存在的不足和国内目前实施中仍存在的一些困难,对推进发电设备状态检修工作提出了建议。
2.
Aimed at the faults existed for present maintenance system of generating equipment, it is introduced the concept and content of PDM, the importance of PDM into force and the development of technique about PDM.
针对目前我国火力发电设备检修体制的缺陷 ,介绍了状态检修技术的概念、内容和推行状态检修策略的意义以及状态检修技术在国内外研究与实施的概况 ,并结合吉林省火电厂的实际情况提出了开展状态检修技术研究的基本思路和实施策
3.
At the same time, for raising market competition, reliability of power generating equipment is more and more attracted attentions by electric power generation enterprise.
随着经济的发展,人们对供电质量的要求越来越高;同时,为了提高自身的市场竞争力,发电设备可靠性越来越被发电企业所重视。
补充资料:波浪发电
波浪发电
wave power
波浪发电(wave power)将波浪能转换为电力的技术。波浪能的转换一般有三级。第一级为波浪能的收集,通常采用聚波和共振的方法把分散的波浪能聚集起来。第二级为中间转换,即能量的传递过程,包括机械传动、低压水力传动、高压液压传动、气动传动,使波浪能转换为有用的机械能。第三级转换又称最终转换,即由机械能通过发电机转换为电能。波浪发电要求输人的能量稳定,必须有一系列稳速、稳压和蓄能等技术来确保,它同常规发电相比有着特殊的要求。利用波浪发电,必须在海上建造浮体,并解决海底输电问题;在海岸处需要建造特殊的水工建筑物,以利收集海浪和安装发电设备。波浪电站与海水相关,各种装置均应考虑海水腐蚀、海生物附着和抗御海上风暴等工程问题,以适应海洋环境。 波浪发电始于20世纪70年代,以日、美、英、挪威等国为代表,研究了各式集波装置,进行规模不同的波浪发电,其中有点头鸭式、波面筏式、环礁式、整流器式、海蚌式、软袋式、振荡水柱式、收缩水道式等(见图)。1978年日本开始试验“海明号”消波发龟船。1985┌───┐ │二亡飞│ ├───┤ │*在l │ └───┘ ┌───┐ │空气’│ └───┘水轮机冬口a振荡水柱(owe)式收缩水道式 振荡水柱式和收缩水道式 波浪发电装置示意年挪威在奥伊加登岛建成5 OokW的岸式振荡水柱波浪发电站和35OkW收缩水道水库式波浪电站向海岛供电。 中国于1990年在珠江口大万山岛安装的3kw岸式波浪发电机试发电成功。(高祥帆)
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参考词条