电工术语
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电工术语发电、输电及配电发电Electrotechnical terminology—Generation,transmission and distributionof electricity—GenerationGB/T 2900.52—2000eqv IEC 60050(602):1983前言本标准根据国际电工委员会出版物IEC 60050(602):1983《发电、输电及配电发电》制定,其中“风力电站”的定义根据IEC 60050(415):1999《风力涡轮发电机系统》制定,水轮机部分术语根据GB/T 2900.45—1996《电工术语水轮机、蓄能泵和水泵水轮机》制定,在技术内容上与上述标准等效。
IEC 60050(602):1983由IEC/TC1电工术语委员会制定,是发电、输电及配电系列术语标准中的五个标准之一。
根据IEC/TC1工作动态,IEC 60050(602):1983目前有效。
本标准与下列现行电工术语国家标准相关,在制定过程中尽可能作了协调,涉及标准如下:GB/T 2900.45—1996《电工术语水轮机、蓄能泵和水泵水轮机》GB/T 2900.46—1983《电工名词术语汽轮机及其附属装置》GB/T 2900.48—1983《电工名词术语固定式锅炉》GB/T 2900.50—1998《电工术语发电、输电及配电通用术语》上述国标中的术语及其定义与IEC 60050(602)有差异时,本标准采用IEC 60050(602)制定,但当相关国际采用最新国际标准制定,技术内容正确时,本标准与相关国标协调一致。
为了说明本标准中部分术语与相关国标术语的协调关系,本标准在这些术语的定义之后,给出了这些术语在相关现行国标中的标准号及条目编号标注。
如果某一术语已被本标准修改,则在标注之前加上“修改”二字。
本标准的附录A和附录B都是提示的附录。
本标准由原电力工业部提出。
本标准由全国电工术语标准化技术委员会归口。
变电检修工电工术语
1.电气操作键:电气操作键是位于变压器、断路器等电气设备前方用于控制开关操作
的按钮。
2.端子块:端子块是将电路连接到电气设备内部元件的装置,它负责将外部电路连接
到变压器、断路器等电气设备内部电路。
3.电气分析仪:电气分析仪是一种用于测量和分析电气信号的仪器。
它可以帮助电工
检测设备的电气性能,进行故障诊断,从而确定设备的耐久性和可靠性。
4.分插头:分插头是电气设备中的一种常用零部件,它主要用于连接、隔开电气设备
的电路。
分插头有很多种,根据它的设计和用途,可以分为常开型分插头、常闭型分插头、继电器分插头等。
5.电容器:电容器是一种用于存储电能的装置,是电力电子学中最重要的部件之一。
电容器结构、性能和使用方式不仅和能量分配有关,还对电力电子系统的整体运行性能有
着非常重要的影响。
6.电流互感器:电流互感器是一种电气测量仪器,它可以测量电路中的直流、交流或
混合电流,以及电流变化率,用于监控变压器和其它电气设备的工作状态。
7.接线盒:接线盒是安装在电气设备上的一种零部件,用于安装、保护和布线,有时
也可以用作电源和控制电路之间的连接件。
8.电位器:电位器是一种可以控制和调节电流大小的电子元件,常用来调节变压器的
电流大小或监控电路的电压。
9.拉绳开关:拉绳开关是一种通过拉绳机构手动控制开关的操作的开关,它可以控制
变压器安装时的电路和拆卸时的断开。
10.测示器:测示器是一种用于显示、检测和监控电力系统的仪表,它可以用来监控
变压器的运行状况和其它电器设备的运行数据。
电工术语标准精选(最新)G2900.1《GB/T 2900.1-2008 电工术语 基本术语》G2900.4《GB/T 2900.4-2008 电工术语 电工合金》G2900.5《GB/T 2900.5-2013 电工术语 绝缘固体、液体和气体》G2900.7《GB/T2900.7-1996 电工术语:电炭》G2900.8《GB/T 2900.8-2009 电工术语 绝缘子》G2900.10《GB/T 2900.10-2013 电工术语 电缆》G2900.12《GB/T 2900.12-2008 电工术语 避雷器、低压电涌保护器及元件》 G2900.13《GB/T 2900.13-2008 电工术语 可信性与服务质量》G2900.16《GB/T2900.16-1996 电工术语:电力电容器》G2900.17《GB/T 2900.17-2009 电工术语 量度继电器》G2900.18《GB/T 2900.18-2008 电工术语 低压电器》G2900.22《GB/T 2900.22-2005 电工名词术语 电焊机》G2900.23《GB/T 2900.23-2008 电工术语 工业电热装置》G2900.25《GB/T 2900.25-2008 电工术语 旋转电机》G2900.26《GB/T 2900.26-2008 电工术语 控制电机》G2900.27《GB/T 2900.27-2008 电工术语 小功率电动机》G2900.28《GB/T 2900.28-2007 电工术语 电动工具》G2900.29《GB/T 2900.29-2008 电工术语 家用和类似用途电器》G2900.33《GB/T 2900.33-2004 电工术语:电力电子技术》G2900.35《GB/T 2900.35-2008 电工术语 爆炸性环境用设备》G2900.36《GB/T2900.36-1996 电工术语:电力牵引》G2900.39《GB/T 2900.39-2009 电工术语 电机、变压器专用设备》G2900.41《GB/T 2900.41-2008 电工术语 原电池和蓄电池》G2900.45《GB/T2900.45-1996 电工术语:水轮机、蓄能泵和水泵水轮机》G2900.49《GB/T 2900.49-2004 电工术语:电力系统保护》G2900.50《GB/T 2900.50-2008 电工术语 发电、输电及配电 通用术语》G2900.51《GB/T2900.51-1998 电工术语:架空线路》G2900.52《GB/T 2900.52-2008 电工术语 发电、输电及配电 发电》G2900.53《GB/T2900.53-2001 电工术语:风力发电机组》G2900.54《GB/T2900.54-2002 电工术语:无线电通信设备》G2900.55《GB/T2900.55-2002 电工术语:带电作业》G2900.56《GB/T 2900.56-2008 电工术语 控制技术》G2900.57《GB/T 2900.57-2008 电工术语 发电、输电及配电 运行》G2900.58《GB/T 2900.58-2008 电工术语 发电、输电及配电 电力系统规划和管理》G2900.59《GB/T 2900.59-2008 电工术语 发电、输电及配电 变电站》G2900.60《GB/T2900.60-2002 电工术语:电磁学》G2900.61《GB/T 2900.61-2008 电工术语 物理和化学》G2900.62《GB/T2900.62-2003 电工术语:原电池》G2900.63《GB/T2900.63-2003 电工术语:基础继电器》G2900.64《GB/T 2900.64-2013 电工术语 时间继电器》G2900.65《GB/T 2900.65-2004 电工术语:照明》G2900.66《GB/T 2900.66-2004 电工术语:半导体器件和集成电路》G2900.67《GB/T 2900.67-2004 电工术语:非广播用摄像机》G2900.68《GB/T 2900.68-2005 电工术语 电信网、电信业务和运行》G2900.69《GB/T 2900.69-2005 电工术语 综合业务数字网(ISDN) 第1部分:总则》G2900.70《GB/T 2900.70-2008 电工术语 电器附件》G2900.71《GB/T 2900.71-2008 电工术语 电气装置》G2900.72《GB/T 2900.72-2008 电工术语 多相系统与多相电路》G2900.73《GB/T 2900.73-2008 电工术语 接地与电击防护》G2900.74《GB/T 2900.74-2008 电工术语 电路理论》G2900.75《GB/T 2900.75-2008 电工术语 数字录音和录像》G2900.76《GB/T 2900.76-2008 电工术语 音频和视频的记录与重放》G2900.77《GB/T 2900.77-2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表:测量的通用术语》G2900.79《GB/T 2900.79-2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表:电测量仪器仪表的类型》G2900.81《GB/T 2900.81-2008 电工术语 核仪器 物理现象和基本概念》G2900.82《GB/T 2900.82-2008 电工术语 核仪器 仪器、系统、设备和探测器》G2900.83《GB/T 2900.83-2008 电工术语 电的和磁的器件》G2900.84《GB/T 2900.84-2009 电工术语 电价》G2900.85《GB/T 2900.85-2009 电工术语 数学 一般概念和线性代数》G2900.86《GB/T 2900.86-2009 电工术语 声学和电声学》G2900.87《GB/T 2900.87-2011 电工术语 电力市场》G2900.88《GB/T 2900.88-2011 电工术语 超声学》G2900.89《GB/T 2900.89-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第2部分:电测量的通用术语》G2900.90《GB/T 2900.90-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第4部分:各类仪表的特殊术语》G4210《GB/T4210-2001 电工术语:电子设备用机电元件》G4365《GB/T4365-2003 电工术语:电磁兼容》G9637《GB/T9637-2001 电工术语:磁性材料》G13498《GB/T 13498-2007 高压直流输电术语》G13622《GB/T 13622-2012 无线电管理术语》G13725《GB/T 13725-2001 建立术语数据库的一般原则与方法》G13811《GB/T13811-2003 电工术语:超导电性》G14286《GB/T14286-2002 带电作业工具设备术语》G14733.6《GB/T 14733.6-2005 电工术语 空间无线电通信》G19100《GB/T 19100-2003 术语工作 概念体系的建立》J10587《JB/T 10587-2006 电工名词术语 电瓷专用设备》DL1033.1《DL/T1033.1-2006 电力行业词汇 第1部分:动力工程》DL1033.3《DL/T1033.3-2006 电力行业词汇 第3部分:发电厂、水力发电》 DL1033.4《DL/T1033.4-2006 电力行业词汇 第4部分:火力发电》DL1033.5《DL/T1033.5-2006 电力行业词汇 第5部分:核能发电》DL1033.6《DL/T1033.6-2006 电力行业词汇 第6部分:新能源发电》DL1033.7《DL/T1033.7-2006 电力行业词汇 第7部分:输电系统》DL1033.8《DL/T1033.8-2006 电力行业词汇 第8部分:供电和用电》 JJF1188《JJF1188-2008 无线电计量名词术语及定义》。
电工术语电工术语<爆炸性环境用电气设备> GB/T2900.35-1998内容摘一、爆炸:因氧化反应或其他放热反应而引起的压力和温度骤升的现象二、爆炸环境:在大气条件下,气体、蒸气、薄雾、粉尘或纤维状的可燃物质与空气形成混合物,点燃后,燃烧传至全部未燃混合物的环境。
三、爆炸性混合物:在爆炸上、下之间的可燃气体、蒸气、薄雾、粉尘或纤维与空气的混合物。
四、爆炸性气体环境:在大气条件下,气体、蒸气、薄雾状的可燃物质与空气形成混合物,点燃后,燃烧传至全部未燃混合物的环境。
五、爆炸性粉尘环境:在大气条件下,粉尘或纤维状的可燃物质与空气形成混合物,点燃后,燃烧传至全部未燃混合物的环境。
六、电气设备的外壳:包容电气设备带电部件的整个壳壁(包括门、盖、电缆引入装置、操纵杆、心轴和转轴等。
七、电气设备的外壳防护等级:电气设备外壳的防护等级按下列防护措施确定:a)防止人体触及或接近外壳内部的带电部件和运动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),防止固体异物进入电气设备内部。
b)防止水进入而损坏外壳内部的设备。
八、隔爆型电气设备“d”:电气设备的一种防爆型式。
它是一种具有隔爆外壳的电气设备。
(注:该防爆型式用字母“d”表示)九、(爆炸性气体环境用电气设备中的)增安型电气设备“e”: 电气设备的一种防爆型式。
它是一种对在正常运行条件下不会产生电弧火花的电气设备采取一些附加措施以提高其安全程度,防止其内部和外部部件可能出现危险温度、电弧和火花的电气设备。
(注:该防爆型式用字母“e”表示)十、正压型电气设备“p”:电气设备的一种防护型式。
它是一种通过保持内部保护气体的压力高于周围爆炸性环境压力的措施来达到安全的电气设备。
(注:该防爆型式用字母“p”表示)十一、本质安全型电气设备:本质安全电路:在规定试验条件下,正常工作或规定的故障条件下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性气体或蒸气的电路。
本质安全型电气设备:全部电路为本质安全电路的电气设备。
iec 电工术语
IEC 电工术语是国际电工委员会(International Electrotechnical Commission)所制定的电气工程用语标准,其定义和规范了电气工程领域中的术语,为电气工程的标准化提供了基础。
IEC 电工术语的制定旨在解决电气工程领域中术语定义不清、术语使用不一致
等问题,从而提高电气工程领域的标准化水平。
IEC 电工术语包括了电气工程中的各种概念、原理、理论和技术性术语,涵盖了电力、电子、通信和自动化等多个领域。
IEC 电工术语的内容非常丰富,包括了电气工程中的各种基本概念、电路元件、电机、变压器、传感器、控制系统等方面的术语。
同时,IEC 电工术语还包括了电气工程中的各种参数、单位、符号和计量方法等内容,为电气工程的设计、制造和使用提供了标准化的基础。
使用IEC 电工术语可以提高电气工程领域中的交流和协作效率,避免因术语使用不一致而带来的误解和错误。
同时,IEC 电工术语还可以为电气工程的标准化提供基础,有助于电气工程的技术水平的提高和发展。
总之,IEC 电工术语是电气工程领域中的标准化术语,其制定有助于解决电气
工程中术语定义不清、术语使用不一致等问题,提高电气工程领域的标准化水平,为电气工程的设计、制造和使用提供了标准化的基础。
电工术语-低压电器GB/T 2900.18-92GB/T 2900.18-92代替GB 2900.18-82本标准等效采用国际电工辞汇IEV50(441)(1984)《开关设备、控制设备和熔断器》,并参照IEC947-1(1988)《低压开关设备和控制设备一般规则》、IEC269-1《低压熔断器一般要求》、IEC755(1983)《剩余电流动作保护器的一般要求》等标准中有关低压电器的名词术语。
1主题内容与适用范围本标准规定了低压电器专用名词术语,包括一般术语、产品名称,结构与部件、设计参数和技术性能以及一般工作条件与试验要求等方面的术语。
本标准适用于低压电器产品及其标准制订、编制技术文件、编写和翻译专业手册、教材或书刊,供从事电工专业工作的生产、科研、使用和教学等有关部门的人员使用。
本标准所规定的术语中与GB2900-1《电工术语基本术语》的有关部分内容相协调;本标准中未作规定的术语,需要时可在有关标准中给予规定。
2引用标准GB2900-1 电工术语基本术语3一般术语3.1低压电器qpparatus用于交流50Hz(或60Hz)、额定电压为1200V及以下、直流额定电压为1500V 及以下的电路内起通断、保护、控制或调节作用的电器(简称电器)。
distributing apparatus主要用于配电电路,对电路及设备进行保护以及通断、转换电源或负载的电器。
control apparatus主要用于控制受电设备,使其达到预期要求的工作状态的电器。
switchgear and controlgear开关电器以及开关电器和相关联的控制、测量、保护及调节设备的组合的通称,也指由这些电器有设备以3及相关联的内连接线、辅助件、外壳和支持结构件的组合体。
switchgear主要用于与发电、输电、配电和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器和相亲联的控制、测量、保护及调节设备的组合的通称。
也指由这此塌器和设备以及相关联的内连接线、辅助件、外守则和支持结构件的组合体。
熟悉电工术语理解电气工程中的常用术语和缩写词熟悉电工术语,了解电气工程中的常用术语和缩写词电气工程是一门涉及电能的产生、传输、分配和使用的工程学科。
在电气工程领域,有许多专业术语和缩写词被广泛使用,这些术语和缩写词对于电工人员来说非常重要。
本文将为您介绍一些与电气工程相关的常用术语和缩写词,帮助您更好地理解和运用它们。
一、电气工程基础术语1. 电压(Voltage):电流驱动电荷的能力。
单位为伏特(V)。
2. 电流(Current):电荷在单位时间内通过导体的能力。
单位为安培(A)。
3. 电阻(Resistance):导体阻碍电流流动的能力。
单位为欧姆(Ω)。
4. 电功率(Power):单位时间内转换或传输电能的速率。
单位为瓦特(W)。
5. 电容(Capacitance):存储电荷的能力。
单位为法拉(F)。
6. 电感(Inductance):导体对电流变化的抵抗能力。
单位为亨利(H)。
7. 直流电(Direct Current,DC):电流方向恒定的电流。
8. 交流电(Alternating Current,AC):电流方向周期性变化的电流。
9. 电路(Circuit):由电器元件和导线组成的路径,用于电流的传输。
二、电气工程常用缩写词1. AC:交流电(Alternating Current)2. DC:直流电(Direct Current)3. HVAC:暖通空调(Heating, Ventilation, and Air Conditioning)4. LED:发光二极管(Light Emitting Diode)5. PLC:可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)6. UPS:不间断电源(Uninterruptible Power Supply)7. RMS:均方根(Root Mean Square)8. CT:电流互感器(Current Transformer)9. PT:电压互感器(Potential Transformer)10. SCADA:监控与数据采集系统(Supervisory Control and Data Acquisition)11. PCB:印刷电路板(Printed Circuit Board)12. VFD:变频器(Variable Frequency Drive)13. GFCI:漏电保护开关(Ground Fault Circuit Interrupter)14. MCCB:塑壳断路器(Molded Case Circuit Breaker)15. EMI:电磁干扰(Electromagnetic Interference)三、常见电气工程设备和系统1. 发电机(Generator):将机械能转化为电能的设备。
电工术语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——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——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——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——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——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——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——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——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——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.封闭压力系统;c.密封压力系统。
10.绝缘封闭开关设备——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——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——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。
电工术语A发电机A值:发电机转子表层承受负序电流能力的常数,它是负序电流标幺值I2(以发电机额定电流为基准)的平方与持续时间t(s)的乘积。
A= I22*t ,单位为秒(s)。
根据标准规定:30万kW及以下,A=8;60万kW,A=7。
C潮流(POWER FLOW):在发电机母线上功率被注入网络;而在变(配)电站上接入负荷;其间,功率在网络中流动。
对于这种流动的功率,电力生产部门称为潮流。
电力系统中的潮流是指电网中各节点的电压(幅值和相角)、各支路的功率(有功和无功)的稳态分布。
电力系统的潮流计算,是电力系统最基本的也是最重要的计算。
潮流计算,就是已知电网的接线方式与参数及运行条件,计算电力系统稳态运行各母线电压、各支路电流、功率及网损。
对于正在运行的电力系统,通过潮流计算可以判断电网母线电压、支路电流和功率是否越限,如果有越限,就应采取措施,调整运行方式。
对于正在规划的电力系统,通过潮流计算,可以为选择电网供电方案和电气设备提供依据。
潮流计算还可以为继电保护和自动装置整定计算、电力系统故障计算和稳定计算等提供原始数据。
表征电力系统运行状态的参数,包括电力系统中各节点的电压、各支路的电流和功率的流向及分布。
在实用上,一般是指稳态运行方式下的静态潮流。
合理的潮流分布是电力系统运行的基本要求,其要点为:①运行中的各种电工设备所承受的电压应保持在允许范围内,各种元件所通过的电流应不超过其额定电流,以保证设备和元件的安全;②应尽量使全网的损耗最小,达到经济运行的目的;③正常运行的电力系统应满足静态稳定和暂态稳定的要求。
并有一定的稳定储备,不发生异常振荡现象。
为此就要求电力系统运行调度人员随时密切监视并调整潮流分布。
现代电力系统潮流分布的监视和调整是通过以在线计算机为中心的调度自动化系统来实现的。
电力系统潮流的计算和分析是电力系统运行和规划工作的基础。
运行中的电力系统,通过潮流计算可以预知,随着各种电源和负荷的变化以及网络结构的改变,网络所有母线的电压是否能保持在允许范围内,各种元件是否会出现过负荷而危及系统的安全,从而进一步研究和制订相应的安全措施。
规划中的电力系统,通过潮流计算,可以检验所提出的网络规划方案能否满足各种运行方式的要求,以便制定出既满足未来供电负荷增长的需求,又保证安全稳定运行的网络规划方案。
潮流计算还为稳定计算和短路电流计算等提供初始运行方式。
重合闸后加速:当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,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。
重合闸前加速:重合闸前加速保护方式一般用于具有几段串联的辐射形线路中,重合闸装置仅装在靠近电源的一段线路上。
当线路上(包括相邻线路及以后的线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来纠正这种非选择性动作。
其缺点是切除永久性故障时间较长,装有重合闸装置的断路器动作次数较多,且一旦断路器或重合闸拒动,将使停电范围扩大。
重合闸前加速保护方式主要适用于35kV以下由发电厂或主要变电站引出的直配线上D水平档距Lh:决定杆塔水平荷载的档距,它为杆塔两侧的档距的平均值。
它反映了杆塔所受水平荷载,其值为Lh=(L1+L2)/2;当高差很大时应取两档悬挂点连线间的距离平均值,即为Lh=(L1/cosβ1+L2/cosβ2)/2,其中L1、L2分别为杆塔两侧的档距(m),β1、β2分别为杆塔两侧高差角。
垂直档距Lv:决定杆塔垂直荷载的档距,它为杆塔两侧线路的两个弧垂最低点之间的水平距离。
代表档距Lr:一个耐张段内悬垂串偏斜后各档水平应力趋于相等,这时可用某一个档距下架空线应力随气象条件的变化规律,代表连续档的架空线应力随气象条件的变化规律,这个档距称为该连续档的代表档距。
Lr=√(∑L3/∑L),其中∑L为耐张段内各档的档距之和(m)。
潜供电流:线路上发生单相接地故障,继电保护通过选相元件只将故障相自线路两侧断开,非故障相仍然继续运行,这时非故障相与断开的故障相之间存在电容耦合和电感耦合,使故障点弧光通道中仍有一定数值的电流通过,此电流称为潜供电流。
它的大小与线路的参数有关,线路电压越高,越长,负荷电流越大,潜供电流越大。
由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能重合成功。
潜供电流值较大时,故障点熄弧时间较长,将使重合闸重合失败。
为了减小潜供电流,提高重合闸重合成功率,一方面可采取减小潜供电流的措施:如对500kV中长线路高压并联电抗器中性点加小电抗、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施;另一方面可采用实测熄弧时间来整定重合闸时间。
F年最大负荷:全年中负荷最大的工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率,因此年最大负荷也称为半小时最大负荷,用Pmax或P30表示。
年最大负荷利用小时:是一个假想的时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年消耗的电能。
平均负荷:电力负荷在一定时间内平均消耗的功率,也就是电力负荷在时间内消耗的电能除以时间的值,用Pav表示。
负荷系数:是用电负荷的平均负荷与最大负荷的比值,用Kl表示,Kl=Pav/Pmax。
计算负荷:也称需要负荷或最大负荷。
计算负荷是一个假想的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。
在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据,用P30或Pjs或Pc表示。
G穿越功率:穿越功率的形象解释就是经过变电站母线向下一个变电站输送的功率。
是指某一功率由一条线路流入并穿越横跨桥又经过另一线路流出的功率。
有穿越功率的叫中间变电站,与之相对的叫终端变电站。
比如35kV变电站的进线是35kV,还要出一条35kV线路。
35kV进线除供本站主变外还要将一部分功率经过本站的35kV配电装置再送出。
所谓穿越功率就是35kV 出线所能输送的功率。
简单说就是35kV进线输送的电能一部分供中间变电站,一部分又转送到其它变电站。
转出线路由中间变电站站控制并设保护。
穿越功率的大小受出线线径大小和断路器包括电流互感器等配电装置容量的限制。
J中性点间隙:变压器保护要和系统保护进行配置,变压器中性点装设间隙保护(也就是零序过压保护)和零序过流保护,中性点处装设电流互感器,该CT是零序电流保护装置用的。
当中性点接地刀在合上状态时,投入零序过流保护。
在中性点接地刀闸在拉开状态时,投入间隙保护(零序过压)。
如系统回路发生一点接地故障,首先切除中性点直接接地的变压器,若故障点仍然存在,使变压器中性点电位升高,放电间隙击穿起动,瞬时动作切除不接地的变压器。
L两型一化:资源节约型、环境友好型,工业化。
突出变电站工业化设施的定位,秉持节能环保原则,实现变电站基本功能和核心功能,剥离无用、冗余功能。
2007年初,基建部组织研究形成《国家电网公司“两型一化”变电站设计建设导则》,确定了60项工程开展试点。
2007年11月召开现场会总结成果,国家电网副总经理郑宝森出席了现场会议。
自2008年1月1日起,国家电网公司系统所有新建变电站工程全面开展“两型一化”设计和建设工作。
实施“两型一化”,110~500千伏变电站平均减少占地面积约2~3%。
变电站内不进行人工绿化,采用碎石场地后,国家电网公司系统每年节约灌溉、浇洒用水将超过100万立方米。
“两型一化”变电站仅土建方面直接节约费用就达总造价的2~3%,综合采用优化电气接线、优化设备选择、优化平面布置、建筑物节能等措施,变电站综合费用可以降低5%左右。
两型三新:资源节约型、环境友好型,新技术、新材料、新工艺。
在新技术、新材料、新工艺应用上,吸取近年来成熟适用的成果,如紧凑型、同塔多回等提高单位走廊输送容量技术,防污闪、防冰闪、防雷击跳闸等提高运行可靠性技术,新型导线、Q420高强钢等新材料,落地抱杆、塔式起重机、索道运输等安全高效的标准化工器具和施工工艺。
在通用设计基础上,遵循差异化原则,在确保线路安全可靠前提下,减少走廊占地,提高输送容量,降低建设和运行的总体成本。
2008年初,研究形成《国家电网公司“两型三新”线路设计建设导则》,确定80项试点工程。
2009年2月召开现场会,国家电网副总经理郑宝森出席了会议,总结推广应用成果。
自2009年2月1日起,公司系统所有新建线路工作全面推广实施“两型三新”线路建设工作。
实施“两型三新”,通过综合应用紧凑型、同塔多回、大截面导线、耐热导线等,提高线路单位走廊输送容量20~200%,同比节约走廊宽度50~75%。
应用高强钢,节约钢材6~8%。
采用新型节能线夹、防振锤,耐张段一点接地方式,每年每百公里500千伏线路可减少损耗近100万度。
同时,结合地型地貌,合理采用全方位长短腿、原状土基础,减少土方,保护植被,减少线路基础费用和赔偿费用,和谐了工程建设环境。
雷电反击:通常指遭受直击雷的金属体(包括接闪器、接地引下线和接地体),在接闪瞬间与大地间存在着很高的电压,这电压对与大地连接的其他金属物品发生放电(又叫闪络)的现象叫反击。
此外,当雷击到树上时,树木上的高电压与它附近的房屋、金属物品之间也会发生反击。
要消除反击现象,通常采取两种措施:一是作等电位连接,用金属导体将两个金属导体连接起来,使其接闪时电位相等;二是两者之间保持一定的距离。
自励磁:在电力系统中,对于具有串联补偿的输电系统,流过电枢绕组的次同步电流在转子上产生次同步力矩的同时,也会在转子上感应出次同步电流。
这时,转子上的次同步电流也会在定子电枢绕组上感应出次同步电压分量。
如果这些次同步电压分量和电枢绕组上的次同步电流持续相互作用,并相互助增,最终就会导致所谓的“自励磁”想象的发生。
发电机发生自励磁时,会导致发电机机端电压和电流幅值急剧上升,这将严重影响机组设备的安全。
在发电机带空载线路运行时,或者在串联电容补偿过大的系统中,可能会出现发电机自励磁现象。
线路走廊:根据GB50293-1999《城市电力规划规范》,单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列,架空输电线路的规划走廊宽度如下:常用架空输电线路的规划走廊宽度Q黑启动(Black—start):是指整个系统因故障停运后,在无法依靠其它电网送电恢复的条件下,通过启动系统中具有自启动能力机组,带动无自启动能力的机组,逐步扩大系统的恢复范围,最终实现整个系统的恢复。
“黑启动”方案的主要任务是最大限度地、快速而有序地恢复系统,最大限度地减少损失。
R容载比:变电容载比是电网变电容量(kVA)在满足供电可靠性基础上与对应的负荷(kW)之比值。