1) working accident immunity syetem

生产事故免疫系统
3) accident immune chain

事故免疫链
1.
First,according to the features of working accident,the phase space was reconstracted from relationship of interaction between every factor(the discrete state and the continuous state) in the system in order to fully reveal the fact that the dangerous harmful chain and the accident immune chain,which interact each other and form a double stra.
首先根据生产事故的特点,对其系统内部各个因子间的相互作用关系(离散状态和连续状态)进行相空间重构,以充分地揭示危险有害链和事故免疫链共存于生产过程中,形成两条交互作用的双链结构,即生产事故免疫系统。
4) neonatal immune system

新生儿免疫系统
1.
The effect of TLR-2 signal pathway to neonatal immune system on the lymphocyte proliferation and the expansion of regulatory T cell;
TLR-2信号途径对新生儿免疫系统在淋巴细胞增殖和调节性T细胞扩增方面的影响
5) biological immune system

生物免疫系统
1.
Network security model based on biological immune system;

一个基于生物免疫系统的网络安全模型
2.
Research on an Intrusion Detection Technology Based on Biological Immune System;

基于生物免疫系统的计算机入侵检测技术研究
3.
With biological immune system principles and the research results of AIS, this paper explores and researches the computer immune technology, and summarizes the current research results, proposes some algorithms and models.
文章借鉴人工免疫技术的基本原理与思想构筑新型的计算机防护体制(计算机免疫系统),并认为它是目前计算机安全技术研究领域的一个崭新方向,文章借鉴生物免疫系统的工作机理和人工免疫技术的当前研究成果,对计算机免疫技术进行了比较深入的研究,总结了当前的研究成果,提出了多种适合计算机免疫系统构筑的算法和模型。
6) biology immune system

生物免疫系统
1.
The Artificial Immune System (AIS) illumined by the biology immune system is new intelligent research field after Neural Network, Fuzzy System and Evolution Computing in the searching field of modern information.
生物免疫系统是一种高度并行的自适应信息学习系统,它能自动地识别和排除侵入机体的抗原性异物,并且具有学习、记忆和自适应调节能力,能够维护机体内环境的稳定。
补充资料:电力系统的系统事故处理
电力系统的系统事故处理
system restoration man-agement
d lan}}x一tong de xltong Sh!gu chu}}电力系统的系统事故处理(system restora-tion management)消除电力系统事故,调整电力系统运行方式和恢复供电的过程.电力系统值班调度员是处理系统事故的指挥者,对正确和迅速处理事故负有贵任。系统事故一般有:①大电源突然断开后全系统或受电地区的电力严重不足,颇率与电压大幅度下降;②系统稳定(同步稳定、颇率稳定或电压稳定)破坏,可能使系统解列成几个部分,有的发电厂全部停电或失去大量负荷;③大量甩负荷引起系统颇率和电压异常升高;④主要设备严重过负荷;⑤由于设备事故(包括继电保护装置误动)电力系统被解列为若干部分。 系统.故处理原则包括以下几点。 (l)尽快限制事故的发展,消除事故的根源并消除对人身和设备安全的威胁。 (2)用一切可能的方法保持对用户的正常供电(供热)。 (3)尽快对己停电(停热)的用户恢复供电(供热),对重要用户尽可能优先供电〔供热)。 (4)调整电力系统运行方式,使电力系统恢复正常。 系统.故处理步,一般分为:事故信息采集、事故类型分析和事故处理方案实施等步骤。 事故信息采集有两种方式:①单一的人工电话采集。这种方式只在调度自动化程度较低时使用。当发生系统事故时,事故有关单位的值班人员(如发电厂的值长、变电所的值班长等)用调度电话向电力系统值班调度员报告事故发生的情况:断路器跳闸时间,继电保护和安全自动装置动作情况,发电机功率变化,频率、电压和线路功率的变化,设备有无过负荷现象等。②自动采集。调度部门装设调度自动化系统时,该系统能把发生事故时的多种信息量(如频率、电压、功率的变化,断路器、继电保护和安全自动装置动作情况、动作时间等)立即采集起来做成画面自动显示在调度室的屏幕显示器上(断路器的动作情况还可以显示在电力系统模拟盘上),值班调度员可以迅速掌握较全面的情况。但一些不确定的信息(如设备损坏程度)仍需调度员用电话了解。 事故类型分析以所采集的事故信息作为分析依据,目的是确定相应的处理方法。如系统解列性事故,造成被解列的受电地区大面积停电,就要迅速采取措施恢复系统并列,对停电用户恢复供电。事故类型由值班调度员判定。 事故处理方案实施通常由电力系统值班调度员根据已判定的事故类型拟定处理方案。在确定处理方案之后,由值班调度员用电话向事故有关单位的值班人员发布事故处理命令。当调度室有遥控装t时,值班调度员可直接进行遥控来处理事故。若处理事故时调度通信中断,或遇紧急事故,发生事故的单位可根据规定的操作范围和权限先行处理,然后再报告值班调度员。
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