电气设备及专用名词解释简介
100个电气专业术语汇总及解释!
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100个电气专业术语汇总及解释!温馨提示电气是电能的生产、传输、分配、使用和电工装备制造等学科或工程领域的统称。
是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学,涵盖电能的转换、利用和研究三方面,包括基础理论、应用技术、设施设备等。
一、第一组术语1,什么是电压?静电物或电路中两点间的电位差叫电压。
电压符号用“U”表示,基本单位是V.导出单位有KV,mV等。
1KV=1000V. 1V=1000mV.2,电力系统中电压等级的高低如何区分?建设部颁布的标准电力技术安全规范中规定额定电压1KV以下称低压,1KV以上称高压;目前我国一般采用以下标准电压等级;低压:380/220V。
中压:10,20,35KV。
高压:220,110。
超高压:500KV及以上。
3,什么是电流?电荷向一定方向移动就形成电流。
电流的大小是在电场的作用下单位时间内通过某一导体截面的电量,称为电流强度。
习惯上往往把电流强度简称电流。
基本单位是安培用字母“I”表示,导出单位有KA,mA等。
1KA=1000A, 1A=1000mA.4,什么是人体允许电流?人体允许电流是指发生触电后触电者能自行摆脱电源,解除触电危害的最大电流。
(在设备和线路装有触电保护设施的条件下,人体的允许电流可达30mA这也是极限电流)。
5,什么是导体?什么是绝缘体?什么是半导体?能够导电的物体叫导体,不能导电的物体称为绝缘体,而导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。
导体,半导体,绝缘体是根据他们的导电性能来区分的,是相对来讲的。
当电压达到一定数值时,一些绝缘体也会导电。
例如:在一些绝缘电线,绝缘用品上常标明耐压等级,就是这个原因。
6,什么是电阻?导体对电流的阻碍作用叫电阻。
电阻和导体的材料有关,还跟导体的横截面积,长短有关,横截面积越大,电阻越小,导体越长电阻越大。
代表符号是“R”基本单位是欧姆。
7,什么是欧姆定律?欧姆定律是电路的最基本的定律之一。
电力方面各种专业术语的相关名词解释
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电力方面各种专业术语的相关名词解释电力是一个广泛涉及多个领域的复杂系统,以下是一些电力方面的专业术语和相关名词的解释:1.电压(Voltage):电势差或电位差,表示电场中单位正电荷移动的势能差。
电压的单位是伏特(V)。
2.电流(Current):电荷在电路中流动的现象。
电流的单位是安培(A)。
3.电阻(Resistance):物体对电流的阻碍作用。
电阻的单位是欧姆(Ω)。
4.电感(Inductance):线圈对变化的电流产生的感应电动势的特性。
电感的单位是亨利(H)。
5.电容(Capacitance):电容器储存电荷的能力。
电容的单位是法拉(F)。
6.频率(Frequency):电信号、电磁波等重复变化的周期性物理量的单位,表示每秒重复变化的次数。
频率的单位是赫兹(Hz)。
7.相位(Phase):表示电信号、电磁波等在某一特定时刻所处的状态,可以形象地表示为在一段时间内波形的位移。
8.交流电(AC):方向和大小随时间变化的电流。
在日常生活和工业应用中广泛使用。
9.直流电(DC):方向和大小不随时间变化的电流。
通常用于电池、电子设备等。
10.正弦波:正弦函数变化的波形,通常用于表示交流电信号。
11.三相交流电:由三个不同相位、频率和幅值的交流电流组成的电力系统,通常用于工业和家庭用电。
12.变压器:一种利用电磁感应原理改变交流电压大小的装置,通常用于升高或降低电力传输电压。
13.发电机:一种将其他形式的能源转化为电能的装置,通常用于水力、火力、风力等发电厂。
14.电动机:一种将电能转化为机械能的装置,通常用于驱动各种机械装置15.变电站:将高压输电线路中的电力转换为适合于各种用户电压等级的装置,通常包括变压器、断路器、隔离开关等设备。
16.输电线路:用于传输电能的线路,通常由架空导线或电缆组成,电压等级一般在几十到几百千伏之间。
17.配电线路:将电能从变电站传输到用户的线路,电压等级一般在几十到几百伏之间。
各种电气专业术语
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一、名词解释:1、主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
2、高频闭锁距离保护:利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护。
3、二次设备:是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。
4、重复接地:将零线上的一点或多点,与大地进行再一次的连接叫重复接地。
5、距离保护:是利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置。
因阻抗元件反应接入该元件的电压与电流的比值(U/I=Z),即反应短路故障点至保护安装处的阻抗值,而线路的阻抗与距离成正比,所以称这种保护为距离保护或阻抗保护。
6、零序保护:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。
零序电流保护就是常用的一种。
7、后备保护:是指当某一元件的主保护或断路器拒绝动作时,能够以较长时限(相对于主保护)切除故障元件的保护元件。
8、高频保护:就是故障后将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。
9、电力系统安全自动装置:是指防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装置。
10、电力系统事故:是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量和质量并超过规定范围的事件。
11、谐振过电压:电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。
12、断路器失灵保护:当系统发生故障,故障元件的保护动作而断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用于本变电站相邻断路器跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关断路器同时跳闸的接线称为断路器失灵保护。
电气工程及其自动化专业名词
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电力行业电气工程及其自动化专业应聘时必知东东一、名词解释:1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。
2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。
包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。
3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。
如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。
4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。
它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。
它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。
7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。
8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。
9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。
10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。
11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。
(完整word版)电气专业术语
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电气专业名词术语1电源----电源是提供电能的设备.2电路-———由金属导线和电气以及电子部件组成的导电回路,称其为电路。
直流电通过的电路称为“直流电路";交流电通过的电路称为“交流电路”。
3电流——_就是大量电荷在电场力的作用下有规则地定向运动的物理现象。
4电压——单位正电荷由高电位移向低电位时,电场力对它所做的功叫电压.5电动势—---电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫做电动势。
6电位-—-—分析电位时必须选择一个参考点,参考点用O表示,在电路中用⊥符号表示,原则上是可以任意选取,但是习惯上选择接地点或者接机壳点或者电路中连线最多的点为参考点,电路中某一点的电位就是该点到参考点的电压7模拟电路——是由自然界产生周期性变化的连续性的物理自然变量,在将连续性物理自然变量转换为连续的电信号,并通过运算连续性电信号的电路。
8数字电路——·将连续性的电讯号,转换为不连续性定量的电信号,并运算不连续性定量电信号的电路,称为数字电路。
9有功功率——在交流电能的发输用过程中,用于转换成电磁形式的那部分能量叫做有功10无功功率--在交流电能的发输用过程中,用于电路内电磁场交换的那部分能量叫做无功11视在功率-—在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫做视在功率,用字母Ps来表示,单位为瓦特。
12功率因数——在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。
但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率.有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSφ表示.13电功率——电路传送或转换电能的速率叫电功率,简称功率用P表示,单位瓦特W在汽车业还有功率单位叫马力,1马力等于735瓦特P=UI14电感-—:电感是指线圈在磁场中活动,所能感应到的电流的强度,单位是亨利H15基尔霍夫定律-—简写为KLC,对于电路的任一节点,在任一时刻,该节点所连的各支路中,流入该节点全部的电流的总和等于流出该节点的全部电流的总和。
电气工程专业名词
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从事电力就要了解的问题一、名词解释:1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。
2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。
包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。
3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。
如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。
4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。
它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。
它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。
7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。
8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。
9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。
10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。
11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。
12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。
电气专业各类专业术语的含义
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1、有功功率——在交流电能的发输用过程中,用于转换成电磁形式的那部分能量叫做有功2 、无功功率——在交流电能的发输用过程中,用于电路内电磁场交换的那部分能量叫做无功3、电力系统——由发电机、配电装置、升压和降压变电所、电力线路及电能用户所组成的整体称为电力系统。
中性点位移:在三相电路中,电源电压三相负载对称的情况下,如果三相负荷也对称,那么不管有无中性点,中性点的电压均为零。
但如果三相负载不对称,且无中性线或中性线阻抗较大,那么中性点就会出现电压,这种现象称为中性点位移现象。
4、操作过电压——因断路器分合操作及短路或接地故障引起的暂态电压升高,称为操作过电压;5、谐振过电压——因断路器操作引起电网回路被分割或带铁芯元件趋于饱和,导致某回路感抗和容抗符合谐振条件,可能引起谐振而出现的电压升高,称为谐振过电压。
6、电气主接线——主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送方式和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。
7 、双母线接线——它具有两组母线:工作母线I和备用母线l。
每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别接至两组母线,母线之间通过母线连络断路器(简称母联)连接,称为双母线接线。
8 、一个半断路器接线——每两个元件(出线或电源)用三台断路器构成一串接至两组母线,称为一个半断路器接线,又称3/2接线。
9 、厂用电——发电厂在启动、运转、停役、检修过程中,有大量以电动机拖动的机械设备,用以保证机组的主要设备和输煤、碎煤、除灰、除尘及水处理等辅助设备的正常运行。
这些电动机以及全厂的运行、操作、试验、检修、照明等用电设备都属于厂用负荷,总的耗电量,统称为厂用电。
10、厂用电率——厂用电耗电量占发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率。
厂用电率是发电厂运行的主要经济指标之一。
11 、经常负荷——每天都要经常连续运行使用的电动机;12、不经常负荷——只在检修、事故或机炉起停期间使用的负荷;13、连续负荷——每次连续运转2h以上的负荷;14 、短时负荷——每次仅运转10—120min的负荷;15、断续负荷——反复周期性地工作,其每一周期不超过10min的负荷。
电气设备的专业名词解释
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电气设备的专业名词解释电气设备是指应用电气原理和技术制造的设备,用来输送、分配和使用电能。
在现代社会中,电气设备广泛应用于家庭、工业、商业等各个领域。
本文将对常见的电气设备专业名词进行解释,以帮助读者更好地理解电气设备领域的基本概念。
1. 电气工程学电气工程学是研究电能的产生、传输、转换和使用的学科。
它涉及电路理论、电力系统、电机与驱动、电子技术、自动控制等方面的知识。
电气工程学是电气设备的理论基础,也是培养电气工程师的学科。
2. 电气设备电气设备是指用来处理电能的各种设备,包括发电机、变压器、电缆、电机、开关、电路板等。
它们在电力系统、工业生产、建筑施工等领域起到重要作用。
3. 发电机发电机是将机械能转换为电能的设备。
它通过磁场的相对运动产生感应电流,实现了电能的转换。
发电机根据不同的原理和结构可以分为直流发电机和交流发电机。
4. 变压器变压器是用来改变交流电压大小的电气设备。
它通过电磁感应原理,将输入电压转换为不同电压等级的输出电压,以满足不同设备的需求。
变压器在电力系统中广泛应用,用于电能传输和分配。
5. 电动机电动机是将电能转换为机械能的设备。
它通过电磁力的作用使转子产生旋转运动,从而驱动机械设备的运行。
根据不同的工作原理和结构,电动机可以分为直流电动机和交流电动机。
6. 开关开关是控制电路中电流通断的装置。
它能够在电路中切换电源的连接和断开,实现对电气设备的控制。
开关按照使用的场合和方式可以分为手动开关、自动开关和远程控制开关等。
7. 电缆电缆是用来传输电能或信号的导线组合。
它包括导体、绝缘层和护套等部分。
电缆具有较高的安全性和可靠性,在电力系统和通信系统中广泛应用。
8. 电路板电路板是用来支持和连接电子元件的载体。
它由绝缘材料制成,上面覆盖有导线和电子元件。
电路板是电子设备中电路连接的基础,它能够提供良好的电子信号传输和绝缘保护。
9. 继电器继电器是一种电气信号控制继电设备。
它通过电磁感应原理实现电路的开关功能,能够控制较高功率电路。
电气专有名词解释
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电气专有名词解释热电论坛1.一次回路——由发电机经变压器和输配电线路直至用电设备的电气主接线,通常称为一次回路。
2.二次设备——二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制和保护等的辅助设备,如:仪表、继电器、控制电缆、控制和信号设备等。
3.二次回路——二次设备按一定顺序连成的电路,称为二次电路或二次回路。
4.低压开关——是用来接通或断开1000伏以下交流和直流电路的开关电器。
5.接触器——是用来远距离接通或断开电路中负荷电流的低压开关,广泛用于频繁启动及控制电动机的电路。
6.自动空气开关——自动空气开关简称自动开关,是低压开关中性能最完善的开关。
它不仅可以切断电路的负荷电流,而且可以断开短路电流,常用在低压大功率电路中作主要控制电器。
7.灭磁开关——是一种专用于发电机励磁回路中的直流单极空气自动开关。
8.隔离开关——是具有明显可见断口的开关,没有灭弧装置。
可用于通断有电压而无负载的线路,还允许进行接通或断开空载的线路、电压互感器及有限容量的空载变压器。
隔离开关的主要用途是当电气设备检修时,用来隔离电源电压。
9.高压断路器——又称高压开关。
它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用切断短路电流。
它具有相当完备的灭弧结构和足够的断流能力。
10.消弧线圈——是一个具有铁心的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点,当发生单相接地故障时,起减少接地电流和消弧作用。
11.电抗器——电抗器是电阻很小的电感线圈,线圈各匝之间彼此绝缘,整个线圈与接地部分绝缘。
电抗器串联在电路中限制短路电流。
12.涡流现象——如线圈套在一个整块的铁芯上,铁芯可以看成是由许多闭合的铁丝组成的,闭合铁丝所形成的平面与磁通方向垂直。
每一根闭合铁丝都可以看成一个闭合的导电回路。
当线圈中通过交变电流时,穿过闭合铁丝的磁通不断变化,于是在每个铁丝中都产生感应电动势并引起感应电流。
电气专业名词解释
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1、有功功率——在交流电能的发输用过程中,用于转换成电磁形式的那部分能量叫做有功2、无功功率——在交流电能的发输用过程中,用于电路内电磁场交换的那部分能量叫做无功3、电力系统——由发电机、配电装置、升压和降压变电所、电力线路及电能用户所组成的整体称为电力系统。
中性点位移:在三相电路中,电源电压三相负载对称的情况下,如果三相负荷也对称,那么不管有无中性点,中性点的电压均为零。
但如果三相负载不对称,且无中性线或中性线阻抗较大,那么中性点就会出现电压,这种现象称为中性点位移现象。
4、操作过电压——因断路器分合操作及短路或接地故障引起的暂态电压升高,称为操作过电压;电气人都知道105个必须知道的电气名词解释5、谐振过电压——因断路器操作引起电网回路被分割或带铁芯元件趋于饱和,导致某回路感抗和容抗符合谐振条件,可能引起谐振而出现的电压升高,称为谐振过电压。
6 、电气主接线——主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送方式和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。
7、双母线接线——它具有两组母线:工作母线I和备用母线l。
每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别接至两组母线,母线之间通过母线连络断路器(简称母联)连接,称为双母线接线。
8 、一个半断路器接线——每两个元件(出线或电源)用三台断路器构成一串接至两组母线,称为一个半断路器接线,又称3/2接线。
9、厂用电——发电厂在启动、运转、停役、检修过程中,有大量以电动机拖动的机械设备,用以保证机组的主要设备和输煤、碎煤、除灰、除尘及水处理等辅助设备的正常运行。
这些电动机以及全厂的运行、操作、试验、检修、照明等用电设备都属于厂用负荷,总的耗电量,统称为厂用电。
10、厂用电率——厂用电耗电量占发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率。
厂用电率是发电厂运行的主要经济指标之一。
11、经常负荷——每天都要经常连续运行使用的电动机;12、不经常负荷——只在检修、事故或机炉起停期间使用的负荷; ’13、连续负荷——每次连续运转2h以上的负荷;14、短时负荷——每次仅运转10—120min的负荷; :15、断续负荷——反复周期性地工作,其每一周期不超过10min的负荷。
电气设备术语和词汇标准
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电气设备术语和词汇标准一. 耐压测试仪耐电压强度也可称耐压强度、介电强度、介质强度。
绝缘物质所能承受而不致遭到破坏的最高电场强度称耐电压强度。
在试验中,被测样品在要求的试验电压作用之下达到规定的时间时,耐压测试仪自动或被动切断试验电压。
一旦出现击穿电流超过设定的击穿(保护)电流,能够自动切断试验电压并发出声光报警,以确保被测样品不致损坏。
它主要达到如下目的:i. 检测绝缘耐压受工作电压或过电压的能力。
ii. 检查电气设备绝缘制造或检修质量。
iii. 排除因原材料、加工或运输对绝缘的损伤,降低产品早期失效率。
iv. 检验绝缘的电气间隙和爬电距离。
耐压测试仪是测量各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐电压能力的仪器,该仪器能调整输出需要的交流(或直流)试验电压和设定击穿(保护)电流。
在试验中,样品在要求的试验电压作用之下达到规定时间时,耐电压测试仪自动或被动切断试验电压;一旦出现击穿,电流超过设定击穿(保护)电流,能够自动切断输出并同时报警,以确定样品能否承受规定的绝缘强度试验。
它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的受电压、击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并能在IEC或国家安全标准规定的测试条件下,进行工频和直流以及电涌、冲击波等不同形式的介电性能试验。
在国内外,此类仪器还有耐压测试仪、介质击穿装置、耐压试验器、电涌绝缘测试仪、高压试验器等不同的名称。
耐压测试仪的雏形---高压试验器的历史可以追溯到很久以前,但真正形成专门的基本安全试验仪器门类则是70年代后期,世界范围内大力推广安全标准之后。
50年代中期,初具定时控制及漏电流测试功能的典型产品如前苏联的UPU-1型介质击穿试验器,为全电子管电路,且量程单一,主要用于测试电工绝缘材料的抗电强度。
70年代后期,随着IEC65号公告的发布,日本菊水(KIKUSUI)公司发展了TOS8000系列耐压测试仪,采用晶体管及集成电路,技术文件明确表明其产品以满足IEC、JIS、UL等安全标准规定为目的。
建筑电气名词说明
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常用建筑电气名词概念说明1.电气设备(electrical equipment)用于发电、变电、输电、配电、用电的设备。
例如旋转电机、变压器、防护电器、测量仪表、开关电器、敷线设备、用电器具等。
2.电气装置(electrical installation)为某一用途将若干特性互相配合的电气设备用电气线路组合在一起的一个组合整体。
例如在一住宅楼内将配电箱、开关、插座等用电气线路组合在一起,使住户安全方便地使用电能,这一组合整体即为住宅电气装置。
一建筑物内可包含若干用途不同的电气装置,例如由降压变压器特低电压回路和灯具组成的特低电压照明装置,由接地极、接地线、接地母排组成的接地装置,由接闪器、引下线、接地极组成的防雷装置等。
它是指在现场施工安装的组合整体,并非在工厂生产的产品。
例如配电用的箱、盘、柜不是配电装置,而是成套设备。
3.移动式设备(portable equipment)工作时有时需要移动的电气设备,例如落地灯、落地扇等。
4.手持式设备(handheld equipment)使用时要用手持握的电气设备,例如手电钻、吹风机等。
5.固定式设备(stationary equipment)固定在一处不能移动的设备,或没有搬运把手且其质量又使人难以移动的设备。
例如空调器、电冰箱等。
6.0类设备(class 0 equipment)仅依靠基本绝缘作为电击防护的电气设备,其可触及的导电部分不与电气装置的PE线相连接。
如果基本绝缘失效,其安全性能只能靠环境条件来保证,例如所在场所的地板和墙需具有足够的绝缘电阻,且不存在可同时触及的带地电位的金属物体等。
老式的具有金属外壳又不接PE线的台灯、台扇等都属这类设备。
这类设备现时几趋淘汰。
7.I类设备(class I equipment)具有基本绝缘和能将外露导电部分与电气装置的PE线相连接而接地的接线端子的设备。
这种设备在绝缘损坏发生碰金属外壳接地故障时,借接触电压的降低和电源的自动切断而起到电击防护的作用。
电气专有名词解释
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电气专有名词解释热电论坛1. 一次回路——由发电机经变压器和输配电线路直至用电设备的电气主接线,通常称为一次回路。
2. 二次设备——二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制和保护等的辅助设备,如:仪表、继电器、控制电缆、控制和信号设备等。
3. 二次回路——二次设备按一定顺序连成的电路,称为二次电路或二次回路。
4. 低压开关——是用来接通或断开1000 伏以下交流和直流电路的开关电器。
5. 接触器——是用来远距离接通或断开电路中负荷电流的低压开关,广泛用于频繁启动及控制电动机的电路。
6. 自动空气开关——自动空气开关简称自动开关,是低压开关中性能最完善的开关。
它不仅可以切断电路的负荷电流,而且可以断开短路电流,常用在低压大功率电路中作主要控制电器。
7. 灭磁开关——是一种专用于发电机励磁回路中的直流单极空气自动开关。
8. 隔离开关——是具有明显可见断口的开关,没有灭弧装置。
可用于通断有电压而无负载的线路,还允许进行接通或断开空载的线路、电压互感器及有限容量的空载变压器。
隔离开关的主要用途是当电气设备检修时,用来隔离电源电压。
9. 高压断路器——又称高压开关。
它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用切断短路电流。
它具有相当完备的灭弧结构和足够的断流能力。
10. 消弧线圈——是一个具有铁心的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点,当发生单相接地故障时,起减少接地电流和消弧作用。
11. 电抗器——电抗器是电阻很小的电感线圈,线圈各匝之间彼此绝缘,整个线圈与接地部分绝缘。
电抗器串联在电路中限制短路电流。
12. 涡流现象——如线圈套在一个整块的铁芯上,铁芯可以看成是由许多闭合的铁丝组成的,闭合铁丝所形成的平面与磁通方向垂直。
每一根闭合铁丝都可以看成一个闭合的导电回路。
当线圈中通过交变电流时,穿过闭合铁丝的磁通不断变化,于是在每个铁丝中都产生感应电动势并引起感应电流。
电气专业术语及解释
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在高压电器产品样本、图样、技术文件、出厂检验报告、型式试验报告、使用说明书及产品名牌中,常采用各种专业名词术语,它们表示产品的结构特征、技术性能和使用环境。
了解和掌握这些名词术语可为工作带来许多便利,现将高压电器常用的名语术语作一介绍。
一、高压开关设备术语1•高压开关一一额定电压1kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。
2•高压开关设备一一高压开关与控制、测量、保护、调节装置以及辅件、外壳和支持件等部件及其电气和机械的联结组成的总称。
3•户内高压开关设备一一不具有防风、雨、雪、冰和浓霜等性能,适于安装在建筑场所内使用的高压开关设备。
4•户外高压开关设备一一能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰和浓霜等作用,适于安装在露天使用的高压开关设备。
5•金属封闭开关设备;开关柜一一除进出线外,其余完全被接地金属外壳封闭的开关设备。
6•铠装式金属封闭开关设备一一主要组成部件(例如断路器、互感器、母线等)分别装在接地的金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。
7•间隔或金属封闭开关设备一一与铠装式金属封闭开关设备一样,其某些元件也分装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。
8. 箱式金属封闭开关设备一一除铠装式、间隔式金属封闭开关设备以外的金属封闭开关设备。
」9. 充气式金属封闭开关设备一一金属封闭开关设备的隔室内具有下列压力系统之一用来保护气体压力的一种金属封闭开关设备。
a.可控压力系统;b.圭寸闭压力系统;c.密圭寸压力系统。
10. 绝缘封闭开关设备一一除进出线外,其余完全被绝缘外壳封闭的开关设备。
11. 组合电器——将两种或两种以上的高压电器,按电力系统主接线要求组成一个有机的整体而名电器仍保持原规定功能的装置。
12. 气体绝缘金属封闭开关设备一一封闭式组合电器,至少有一部分采用高于大气压的气体作为绝缘介质的金属封闭开关设备。
13. 断路器一一能关合、承载、开断运行回路正常电流、也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备。
82条电气专业术语详解
![82条电气专业术语详解](https://img.taocdn.com/s3/m/2c52ed3eba1aa8114431d9bf.png)
82条电气专业术语详解断路器失灵保护:当系统发生故障,故障元件的保护动作而其断路器操作失灵拒绝掉闸时,通过故障元件的保护作用于本变电站相邻断路器掉闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关断路器同时掉闸的接线称为断路器失灵保护。
励磁涌流:变压器励磁涌流是变压器全电压充电时在其绕组中产生的暂态电流。
重合闸后加速:当线路发生故障后,保护有选择地动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电,若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。
异步振荡:发电机因某种原因受到较大的扰动,其功角在0—360°之间周期性地变化,发电机与电网失去同步运行的状态。
在异步振荡时,发电机一会工作在发电机状态,一会工作在电动机状态。
汽机速度变动率:汽轮机由满负荷到空负荷时转速的变化量与额定转速比,称为汽轮机的速度变动率。
发电厂最低技术出力:火电机组本身技术条件允许的最小生产能力,是指三大主力设备(锅炉、汽机、发电机)能够连续安全稳定运行的最低负荷。
电力系统稳定运行:当电力系统受到扰动后,能够自动恢复到原来的运行状态,或凭借控制设备的作用过度到新的稳定状态运行,即所谓电力系统稳定运行。
三不放过:发生事故应立即进行调查分析。
调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。
自动重合闸:将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。
动力系统:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统。
电力系统:把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。
电力网:把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。
迟缓率:是指调速系统中由于各部件的磨擦、卡涩、不灵活以及连杆、绞链等结合处的间隙、错油门的重叠度等因素造成的动作迟缓程度。
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电气设备及专用名词解释简介变压器:介绍:在电器设备和无线电路中,变压器常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。
在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。
变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。
运行维护1、防止变压器过载运行:如果长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成匣间短路、相间短路或对地短路及油的分解;2、防止变压器铁芯绝缘老化损坏:铁芯绝缘老化或夹紧螺栓套管损坏,会使铁芯产生很大的涡流,引起铁芯长期发热造成绝缘老化;3、防止检修不慎破坏绝缘:变压器检修吊芯时,应注意保护线圈或绝缘套管,如果发现有擦破损伤,应及时处理。
变压器组成部件:包括器身(铁芯、绕组、绝缘、引线)、变压器油、油箱和冷却装置、调压装置、保护装置(吸湿器、安全气道、气体继电器、储油柜及测温装置等)和出线套管。
工作原理:变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,上海硕工——变压器当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
电压比变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级。
在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势.当N2>N1时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当N2U1/U2=N1/N2式中n称为电压比(圈数比),当n<1时,则N1>N2,U1>U2,该变压器为降压变压器。
反之则为升压变压器.另有电流之比I1/I2=N2/N1电功率P1=P2注意:上面的式子,只在理想变压器只有一个副线圈时成立。
当有两个副线圈时,P1=P2+P3,U1/N1=U2/N2=U3/N3,电流则须利用电功率的关系式去求,有多个时,依此类推。
稳压器与变压器的区别:稳压器与变压器是相对的,变压器是改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。
变压器在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。
而稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。
容量较大的稳压器,还采用电压补偿的原理工作。
无功功率许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。
为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。
无功功率单位为乏(var)。
在电网中,由电源供给负载的电功率有两种:一种是有功功率,另一种是无功功率(reactive power)。
有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。
比如:5.5kW的电动机就是把5.5kW的电力转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。
凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。
比如40W的日光灯,除需40W有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80var左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。
由于它对外不做功,才被称之为"无功"。
无功功率决不是无用功率,它的用处很大。
电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。
变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。
因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。
在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。
如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,那么这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。
无功功率对供、用电也产生一定的不良影响,主要表现在:(1)降低发电机有功功率的输出。
(2)视在功率一定时,增加无功功率就要降低输、变电设备的供电能力。
(3)电网内无功功率的流动会造成线路电压损失增大和电能损耗的增加。
(4)系统缺乏无功功率时就会造成低功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。
用电设备大部分为感性负载,有部分功率要反馈回电源,称为无功功率。
[2]在功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其计算公式为:Q=U×I sinφ,其中的φ指的是电压和电流的相位差。
在电力网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。
这样电路中的无功功率可以降到最小,视在功率将大部分用来供给有功功率,从而提高电能输送的功率。
无功补偿原理:无功补偿的基本原理:电网输出的功率包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;二是无功功率:不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率(如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能)。
无功补偿的具体实现方式:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。
这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。
无功补偿的意义:⑴补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。
⑵减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。
因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。
⑶降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosθ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosθ为补偿前的功率因数则:cosΦ>cosθ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。
所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。
电网中常用的无功补偿方式包括:①集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;②分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;③单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等。
1.无功补偿的原理:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量,而感性负荷释放能量时,容性负荷吸收能量,能量在两种负荷之间交换。
这样,感性负荷所吸收的无功功率可从容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功补偿的原理。
2.有功功率:有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。
单位:瓦(W)或千瓦(KW)3.无功功率:无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。
它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。
凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。
无功功率决不是无用功率,它的用处很大。
电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。
变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。
因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。
单位:乏(var)或千乏(Kvar)4.感性无功功率:电动机和变压器在能量转换过程中建立交变的磁场,在一个周期内吸收和释放的功率相等,这种功率叫感性无功功率。
单位(Kvar)5.容性无功功率:电容器在交流电网中接通时,在一个周期内,上半周期的充电功率与下半周期的放电功率相等,而不消耗能量,这种充放电功率叫容性无功功率。
单位(Kvar)6.视在功率:纯电阻性电路中电压和电流是同相位的,电压和电流的乘积为有功功率;但在感性或容性电路中,电压和电流有着相位差,所以电压和电流的乘积并不是负荷实际吸收的电功率,而是表面的数值,称为视在功率。
单位(KVA)7.无功功率的作用:在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。
如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,那么,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。
从发电机和高压输电线供给的无功功率,远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。
这就是电网需要装设无功补偿装置的道理。
8.无功功率对供、用电产生一定的不良影响,主要表现在:(1)降低发电机有功功率的输出。
(2)降低输、变电设备的供电能力。
(3)造成线路电压损失增大和电能损耗的增加。
(4)造成低功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。
9.功率因数:电网中的电力负荷如电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。
电感性负载的电压和电流的相量间存在着一个相位差,通常用相位角φ的余弦cosφ来表示。
cosφ称为功率因数,又叫力率。
功率因数是反映电力用户用电设备合理使用状况、电能利用程度和用电管理水平的一项重要指标。