1) Chaos vibration
混沌振荡精细结构
2) fine structures of chemical chaos
化学混沌的精细结构
3) chaos oscillation
混沌振荡
1.
An adaptive control method for chaos oscillation in power system is put forward in this paper.
提出了电力系统混沌振荡自适应控制的一种方法。
2.
Because of power systems being more and more complicated, besides low frequency oscillation by minus damp, there is also chaos oscillation that can not be dispelled by PSS in power systems.
由于电力系统的日趋复杂和庞大,电力系统除了因负阻尼引起的低频振荡外,还存在PSS不能消除的混沌振荡的危机。
3.
Through introducing action --angle variables (I, 8), under Xin transformation, use the Melnikov method to discuss the chaos oscillation problem of the power transmission lines system with two degrees of freedom.
通过引进作用一角度变量(I,θ),在辛变换下运用Melikov方法,研究了具有双自 由度特点的电力传输线系统的混沌振荡问题。
4) chaotic oscillation
混沌振荡
1.
Research on interaction between operation of high voltage circuit breaker and chaotic oscillation;
混沌振荡与真空断路器动作特性之间相互作用的研究
2.
For researching chaotic oscillation in large scale interference power system and enhancing its security,a method to calculate Melnikov was propsed,which analyzed heteroclinic bifurcation of oscillation in nonlinera three-parameter two-generator power system and inferred the condition that Melnikov function have simple zero result.
为了研究大干扰下电力系统中的混沌振荡,提高电力系统的稳定性,分析了非线性三参数二机电力系统振荡的异宿分支,给出了Melnikov函数的计算方法,推导出了Melnikov函数具有简单零点的条件,获得了电力系统发生混沌振荡的锥形参数区域和带形参数区域,从而阐明了二机电力系统产生混沌振荡的机理,得到了定量化的参数条件,为准确判断混沌振荡和提高大偏差状态下电力系统的稳定性提供了计算依据。
3.
In this paper, chaotic oscillation in power system under quasi-periodical load disturbance is analyzed, and the researched model is similar to a quasi-periodically forced Helmholtz oscillator.
本文分析了在准周期负荷扰动下电力系统的混沌振荡,该振荡模型形同准周期驱动的非线性Helmholtz振子。
5) chaotic oscillator
混沌振荡器
1.
The Research on Chaotic Theory and Chaotic Oscillator;
混沌理论及混沌振荡器的研究
6) chaotic structure
混沌结构
补充资料:超精细结构
| 超精细结构 hyperfine structure 由于核磁矩和核电四极矩引起的原子能级和光谱的多重分裂,须用分辨本领很高的分光仪器观测。许多核具有自旋I,伴随之具有磁矩。核磁矩与电子之间的相互作用造成能级分裂。核磁矩很小,能级的分裂也很小。超精细结构能级由电子总角动量量子数J、核自旋I和包括核自旋的总角动量量子数F来标记。能级间隔遵从类似的朗德间隔定则。许多核还有电四极矩,核电四极矩与电子在核处所产生的电场梯度相互作用引起能量的微小改变,叠加在磁矩引起的超精细结构上,使分裂偏离朗德间隔定则。能级的超精细结构造成光谱线的超精细结构。根据实验测得的光谱线的超精细结构,可以确定原子核的自旋和电四极矩。因原子核同位素质量不同而观察到的光谱多重结构称为同位素效应,不属于超精细结构,它只造成谱线的平移,不影响超精细结构的能级间隔。 |
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参考词条