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电气安全名词解释

时间:2023-11-17 23:25:16 毅霖 名词解释 我要投稿
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电气安全名词解释

  名词解释,即对专业名词的解释。简单来说,就是解释一个词语。名词是一个词语,意思是表示人或事物以及时间、方位等的词。以下是小编帮大家整理的电气安全名词解释,供大家参考借鉴。

  电气安全名词解释 1

  1、电气事故:指电流、地磁场、雷电、静电或某些电路故障等直接造成建筑设施、电气设备毁坏、人和动物伤亡,以及引起火灾和爆炸等后果的事件。

  2、触电电流:指通过人体或动物体并具有可能引起病理、生理效应特征的电流。

  3、故障电流:指由绝缘被损坏或绝缘被短路而造成的电流。

  4、绝缘:一是指导体绝缘后所获得的全部性能;二是指所有用于使器件绝缘的材料。

  5、绝缘电阻:指用绝缘材料隔开的两个导体之间,在规定条件下的电阻。

  6、人体总阻抗:指人的体内电阻与皮肤阻抗的矢量和。

  7、电气间隙:指两导电部分之间的最短直线距离。

  8、保护间隙:指带电部分于地之间用以限制可能发生最大过电压得间隙。

  9、隔离:一是用使一个器件或电路与另外的器件或电路完全断开;二是用隔开的办法提供一种规定的防护等级,已隔开任何带电的电路。

  10、安全距离:指为防止人体触及或接近带电体,防止车辆或其他的物体碰撞或接近带电体等造成的危险,在期间所需保持的一定空间距离。

  11、触电:人体接触设备的带电体,导致电流通过人体,造成各种伤害人体的感觉,并危及生命。触电有三种形式:

  (1)单线触电。人站在地面或其它的接地体上,身体其他部分触及某一相带电体所形成的触电。其危害程度与电网的中性点是否接地有直接关系。

  (2)双线触电。人体两处同时触及两亮相带电体所形成的,危害程度大于单相触电。

  (3)跨步电压触电。多发生在输电线断线,且断线带电下坠与大地接触构成短路,或某接地电阻偏大,在发生雷击或接地故障时,有大量电流流入大地,因而在接地点周围大地上产生了电压降。当人接近接地点时,两脚之间承受了跨步电压而形成触电。

  12、接地:将电气设备的某一部分通过接地装置同大地紧密连接起来。接地可分为正常接地和非人为的故障接地两类。正常接地又有工作接地和安全接地之分。接地时最古老的安全方式。

  (1)工作接地。维持系统安全运行的接地,在正常情况下没有电流或只有很小的不平衡电流通过,如三相四线制380V系统变压器中性点接地。

  (2)保护接地。电力设备的金属外壳等,由于绝缘破坏或其他原因因而而可能呈现危险电压,为了防止这种危险电压危及人身安全而设置的接地。即将金属外壳通过接地装置与大地相连。

  (3)接零。降电气设备的.金属外壳等与中性点直接接地系统中的零线相连。零线是指与变压器直接接地的中性点连接的中性线。

  (4)重复接地。将零线上的一处或多处,通过接地装置与大地再次可靠的接地。

  13、接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体。

  14、接地线:电气设备、电气线路杆塔的接地螺栓与接地零线连接用导体。

  15、接地装置:接地体与接地线的总和。

  16、接地电阻:接地体对地电阻和接电线电阻的总和,成为接地装置的接地电阻;其值等于接地装置对地电压与通过接地体流入大地中的电流的比值,该电流为工频电流。若为雷电流,则此时的接地电阻称为冲击接地电阻。

  电气安全名词解释 2

  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。(其作用是::⑴降低漏电设备对地电压。⑵减轻零线断线时的触电危险。⑶缩短碰壳或接地短路持续时间。⑷改善架空线路的防雷性能。)

  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。

  13、谐振:由电阻、电感和电容组成的电路,若电源的频率和电路的参数符合一定的条件,电抗将等于零,电路呈电阻性,电压与电流同相位,这种现象称为谐振。

  14、综合重合闸:当发生单相接地故障时,采用单相重合闸方式;当发生相间短路时,采用三相重合闸方式。综合考虑这两种重合闸方式的装置称为综合重合闸装置。综合重合闸装置经过转换开关切换,一般都具有单相重合闸,三相重合闸,综合重合闸和直跳(即线路上发生任何类型的故障,保护可通过重合闸装置的出口,断开三相,不进行重合闸)等四种运行方式。

  15、自动重合闸:是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。

  16、运用中的电气设备:是指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。

  17、远后备:是指当元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切开。

  18、能量管理系统(EMS):是现代电网调度自动化系统的总称。其主要功能由基础功能和应用功能两个部分组成。

  19、近后备保护:用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护无拒动的可能,同时装设开关失灵保护,以便当开关拒绝跳闸时启动它来切开同一变电所母线的高压开关,或摇切对侧开关。

  20、复合电压过电流保护:是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的.低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。

  21、自动低频减负荷装置:为了提高供电质量,保证重要用户供电的可靠性,当系统出现有功功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度,自动断开一部分不重要的用户,阻止频率下降,以使频率迅速恢复到正常值,这种装置叫自动低频减负荷装置。

  22、线路的纵联保护:当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。它以线路两侧判别量的特定关系作为判据。即两侧均将判别量借助通道传输到对侧,然后,两侧分别安装对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。

  23、电力系统动态稳定:是指电力系统受到小的或大的干扰后,在自动调节器和控制装置的作用下,保持长过程的运行稳定性的能力。

  24、调度术语中“许可”的含义:在改变电气设备的状态和电网运行方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作。

  25、综合指令:是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务,具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票,在得到值班调度员允许之后即可进行操作。

  26、频率的一次调整:由发电机组的调速器自动实现的不改变变速机构位置的调节过程就是频率的一次调整。这一调节是有差调节,是对第一种负荷变动引起的频率偏差进行的调整。

  27、频率的二次调整:在电力负荷发生变化时,仅靠发电机调速系统频率特性而引起的一次调频是不能恢复原运行频率的,为使频率保持不变,需运行人员手动或自动操作调速器,使发电机的频率特性平行地上下移动,进而调整负荷,使频率不变。保持系统频率不变是由一次调整和二次调整共同完成的。

  28、频率的三次调整:即有功功率的经济分配。按最优化准则分配预计负荷中的持续分量部分,安排系统系统内各有关发电厂按给定的负荷曲线发电,在各发电厂、各发电机组之间最优分配有功功率负荷。

  29、发电机调速系统的频率静态特性:当系统频率变化时,发电机组的调速系统将自动地改变汽轮机的进汽量或水轮机的进水量,以增减发电机组的出力,这种反映由频率变化而引发发电机组出力变化的关系,叫发电机调速系统的频率静态特性。

  30、逆调压方式:在最大负荷时提高中枢点电压以抵偿因线路上最大负荷而增大的电压损耗,在最小负荷时将中枢点电压降低一些以防止负荷点的电压过高。这种中枢点的调压方法称为逆调压。在最大负荷时,使中枢点电压比线路额定电压高5%,在最低负荷时,使中枢点电压下降至线路的额定电压,大多能满足用户要求。

  31、恒调压:如果负荷变动较小,即将中枢点电压保持在较线路额定电压高(2%--5%)的数值,不必随负荷变化来调整中枢点的电压仍可保证负荷点的电压质量,这种调压方法叫恒调压或常调压。

  32、顺调压:如负荷变化甚小,或用户处于允许电压偏移较大的农业电网,在最大负荷时允许中枢点电压低一些(不得低于线路额定电压的102.5%),在最小负荷时允许中枢点电压高一些(不得高于线路额定电压的107.5%)。在无功调整手段不足时,可采取这种调压方式,但一般应避免采用。

  33、电力调度计划的变更权:是指电网调度机构在电网出现特殊情况下,变更日调度计划的一种权利。这种权利是有限的,不能借此权利滥变调度计划而使其失去严肃性。

  34、变压器空载损耗:变压器运行时,一次侧在额定电压下变压器所消耗的功率。其近似等于铁损。

  35、变压器连接组别的时钟表示法:以变压器高压侧线电压的向量作为分针,并固定指向“12”,以低压侧同名线电压的向量作为时针,它所指向的时数,即为该接线组别的组号。

  36、变压器过励磁:当变压器在电压升高或频率下降时都将造成工作磁通密度增加,变压器的铁芯饱和称为变压器过励磁。

  37、变压器励磁涌流:是指变压器全电压充电时在其绕组产生的暂态电流。其最大值可达变压器额定电流值的6—8倍。最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间。

  38、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。

  39、电力网:把输电、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。

  40、输电能力:是指在电力系统之间,或在电力系统中从一个局部系统(或发电厂)到另一个局部系统(或变电所)之间的输电系统容许的最大送电功率(一般按受端计)。

  41、主网:是指最高电压输电网,在形成初期也包括次一级电压网,共同构成电网的骨架。

  42、电网结构:主要是指主网的接线方式、区域电网电源和负荷大小及联络线功率交换量的大小等。

  43、线路充电功率:由线路的对地电容电流所产生的无功功率,称为线路的充电功率。

  44、潜供电流:当故障相(线路)自两侧切除后,非故障相(线路)与断开相(线路)之间存在的电感耦合和电容耦合,继续向故障相(线路)提供的电流称为潜供电流。如其值较大时可使重合闸失败。

  45、波阻抗:电磁波沿线路单方向传播时,行波电压与行波电流绝对值之比称为波阻抗。其值为单位长度线路电感与电容之比的平方根。

  46、自然功率:输电线路既会因其具有的分布电容产生无功功率,又会因其串联阻抗消耗无功功率,当沿线路传送某一固定有功功率,线路上的这两种无功功率适能相互平衡时,这个有功功率叫线路的自然功率。如传输的有功功率低于此值,线路将向系统送出无功功率;而高于此值时,则将吸收系统的无功功率。

  47、大接地电流系统:中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大接地电流系统。

  48、电压崩溃:电力系统无功电源的电压特性曲线与无功负荷的电压特性曲线的切点所对应的运行电压,称为临界电压。当电力系统所有无功电源容量已调至最大,系统运行电压会因无功负荷的不断增长而不断降低,如运行电压降至临界电压时,会因扰动使负荷的电压下降,将使无功电源永远小于无功负荷,从而导致电压不断下降最终到零,这种电压不断下降最终到零的现象称为电压崩溃。电压崩溃会导致大量损失负荷,甚至大面积停电或使系统瓦解。

  49、频率崩溃:发电机的频率特性曲线与负荷的频率特性曲线的切点所对应的频率称为临界频率。电力系统运行频率等于(或低与)临界频率时,如扰动使系统频率下降,将迫使发电机出力减少,从而使系统频率进一步下降,有功不平衡加剧,形成恶性循环,导致频率不断下降最终到零,这种频率不断下降最终到零的现象称为频率崩溃。

  50、重合闸后加速:当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,然后重合闸进行一次重合,如重合于永久性故障时,保护装置不带时限地动作断开短路器。

  51、变压器复合电压过流保护:该保护通常作为变压器的后备保护,它是由一个负序电压继电器和接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过流继电器也动作,整套装置既能启动。

  52、跨步过电压:通过接地体或接地网流到地中的电流,会在地表及地下深处形成一个空间分布的电流场,并在离接地体不同距离的位置产生一个电位差,这个电位差叫跨步电压。跨步电压与入地电流强度成正比,与接地体的距离的平方成反比。跨步电压较高时,易造成对人、蓄的伤害。

  53、反击过电压:在变电站中,如雷击到避雷针上,雷电流则通过架构接地引下线流散到地中,由于架构电感和接地电阻的存在,在架构上会产生很高的对地电位,高电位对附近的电气设备或带电的导线会产生很大的电位差。如两者距离较近,就会导致避雷针对其它设备或导线放电,引起反击闪落而造成事故。

  54、系统瓦解:由于电力系统稳定破坏、频率崩溃、电压崩溃、连锁反映或自然灾害等原因所造成的四分五裂的大面积停电事故状态。

  55、联锁反映:是指由于一条输电线路(或一组变压器)的过负荷或事故跳闸而引起其它输电设备和发电机的相继跳闸(包括防止设备损坏而进行的人员操作在内)。联锁反映是事故扩大的一个重要原因。

  56、三道防线:是指在电力系统受到不同扰动时对电网保证稳定可靠供电方面提出的要求。

  (1)当电网发生常见的概率高的单一故障时,电力系统应保持稳定运行,同时保持对用户的正常供电。

  (2)当电网发生了性质严重但概率较低的单一故障时,要求电力系统保持稳定运行,但允许失去部分负荷(或直接切除某些负荷,或因系统频率下降,负荷自然降低)。

  (3)当系统发生了罕见的多重故障(包括单一故障同时继电保护动作不正确等),电力系统可能不能保持稳定运行,但必须有预定的措施以尽可能缩小事故影响范围和缩短影响时间。

  57、差动速断保护:在变压器内部发生不对称故障时,差动电流中产生较大的二次谐波分量,使变压器微机纵差保护被制动,直至二次谐波分量衰减后,纵差保护才能动作。为加速保护动作行为,规定当差动电流大于可能出现的最大励磁涌流时,纵差保护应立即动作跳闸,按次原理而整定的保护即为差动速断保护。

  电气安全名词解释 3

  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。

  16、电动机的自起动:厂用系统中正常运行的电动机,“当其供电母线电压突然消失或显著降低时,若经过短时间(一般在0.5—1.5s)在其转速末下降很多或尚未停转以前,厂用母线电压又恢复正常(如电源故障排除或备用电源自动投入),电动机就会自行加速,恢复到正常运行,这一过程称为电动机的自起动。

  17、失磁:同步发电机突然部分的或全部的失去励磁称为失磁。

  18、励磁控制系统:由励磁调节器、励磁功率单元和发电机本身一起组成的整个系统称为励磁控制系统。

  19、自并励静止励磁系统:采用接于发电机出口的变压器。(称为励磁变压器’)作为励磁电源,经硅整流后供给发电机励磁。因励磁变压器并联在发电机出口,故这种励磁方式称为则称为自并励方式,励磁变压器、整流器等都是静止元件,故又称其为自并励静止励磁系统。

  20、互感器:是电力系统中测量仪表、继电保护和自动装置等二次设备获取电气一次回路信息的传感器。互感器作用是将高电压、大电流按比例变成低电压和小电流。

  21、六氟化硫断路器:采用具有优良灭弧性能和绝缘性能的.SFe气体作灭弧介质的断路器,称为SF6断路器。它具有开断能力强、体积小等特点,但结构较复杂,金属消耗量大、价格较贵。

  22、真空断路器:利用真空的高介质强度来灭弧的断路器,称真空断路器。此种断路器具有灭弧速度快、触头材料不易氧化、寿命长、体积小等特点。

  23、工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。

  24、防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针(线)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称为过电压保护接地。

  25、保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备的外壳(包括电缆皮)必须接地,以防外壳带电危及人身安全。

  26、仪控接地:发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地。仪控接地亦称电子系统接地。

  27、接地电阻:是指电流经接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻。

  28、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。

  29、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。

  30、电阻:当电流通过导体时会受到阻力,这是因为自由电子在运动中不断与导体内的原子、分子发生碰撞,使自由电子受到一定阻力。导体对电流产生的这种阻力叫电阻。

  31、电动机的额定电流:就是该台电动机正常连续运行的最大工作电流。

  32、电动机的功率因数:就是额定有功功率与额定视在功率的比值。

  33、电动机的额定电压:就是在额定工作方式时的线电压。

  34、电动机的额定功率:是指在额定工况下工作时,转轴所能输出的机械功率。

  35、电动机的额定转速:是指其在额定电压、额定频率及额定负载时的转速。

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