电气名词解释
电气工程基础的名词解释

电气工程基础的名词解释引言:电气工程是研究和应用电能的工程学科,它涵盖了广泛的领域和专业知识。
在电气工程的学习和实践中,我们经常会遇到一些专业术语和名词。
本文将解释一些电气工程基础中常见的名词,帮助读者更好地理解和应用这些概念。
一、电流(Current)电流指的是在电路中移动的电荷的流动。
单位为安培(A)。
电流的大小和方向可以通过欧姆定律(Ohm's Law)计算。
欧姆定律表示电流与电压和电阻之间的关系:I = V/R,其中I代表电流,V代表电压,R代表电阻。
二、电压(Voltage)电压是电势差的一种度量,指的是电荷在电路中的电势能。
通常使用伏特(Volt)作为单位来衡量。
电压可以看作是电路中推动电荷移动的力量,类似于水压推动水流动。
三、电阻(Resistance)电阻是电流在电路中流动时所遇到的阻碍。
通常用欧姆(Ohm)表示。
电阻的大小取决于材料的特性和电路布置,它会导致电流的减小和产生热量。
欧姆定律指出电阻与电压和电流之间的关系:R = V/I。
四、电能(Electric Power)电能是电流在电路中所传输的能量,通常用瓦特(Watt)表示。
电能的大小取决于电压和电流的乘积,即P = VI。
电能在日常生活中广泛应用于灯光、电器等领域。
五、电容(Capacitance)电容是指电路中存储电荷的能力。
电容器是一种常见的电子元件,可以存储电位差并释放电能。
电容的大小取决于电容器的结构和材料,通常用法拉德(Farad)表示。
六、电感(Inductance)电感是指电路中储存磁能的能力,通常用亨利(Henry)表示。
电感是由导线、线圈等产生的,当电流变化时,电感会抵抗电流的变化,产生自感电势。
电感在变压器和电磁铁等设备中被广泛应用。
七、直流和交流(DC and AC)直流(Direct Current)指的是电流在电路中只流向一个方向。
另一方面,交流(Alternating Current)是指电流在电路中周期性地改变方向。
关于电气名词解释

19.001 配电 distribution of electricity
在一个用电区域内向用户供电。
19.002 用电 electric power utilization
按预定目的使用、消耗电能的行为。
19.003 低压配电 low-voltage power distribution
发光体为钨丝及卤族元素的白炽灯。
19.045 电光源 electric light source
将电能转化为光的器件。
19.046 电炉 electric furnace
用电加热实现预期工艺目的(如物料的冶炼、熔化、加热、热处理、烧结、烘干等)的电热设备。
从配电系统供电到用户装置的分支线路。
19.021 消费者 consumer, end user
由供电系统供电的用户。
19.022 电加热 electric heating
以电能为能源,实现加热的一种方法。
19.023 电解 electrolysis
19.029 气体保护电弧焊 gas shielded are welding
用外加气体作为电弧介质保护电弧及焊接区,简称气体保护焊。保护气体主要分惰性和活性两大类,将电弧和焊接区与空气隔开,杜绝空气的有害作用。
19.030 等离子焊 plasma arc-welding
19.038 电力牵引 electric traction
通过牵引电动机将电能转换为机械能,以驱动机车运行。
19.039 轻轨交通 light rail transit
采用架空接触网馈电,电压经过变换而驱动轻型结构有轨电车的运输系统。
19.011 最大要求需量 maximum demand required
电气名词解释大全

电气名词解释大全
作为一名电气工程师,掌握各种电气名词的含义至关重要。
以下是一些常见的电气名词的解释:
1. 电流:指电子在电路中流动的速度和方向。
单位为安培(A)。
2. 电压:指电能的势能差,即电子在电路中的电势差。
单位为伏特(V)。
3. 电阻:指电路中流动电子的阻碍程度。
单位为欧姆(Ω)。
4. 电感:指电路中的电磁感应现象,即电流变化时产生的电压。
单位为亨利(H)。
5. 电容:指电路中的储能元件,能够存储电荷。
单位为法拉(F)。
6. 直流电路:电流方向不变的电路。
7. 交流电路:电流方向不断变化的电路。
8. 电源:提供电力的设备或装置。
9. 电路:由电子元件和导线组成的电能传输系统。
10. 开关:控制电路中电流的开关装置。
11. 变压器:能够改变电压大小的设备。
12. 发电机:将机械能转化为电能的设备。
13. 电动机:将电能转化为机械能的设备。
14. 保险丝:一种电气保护装置,能够在电路过载时熔断。
15. 稳压器:一种能够稳定电压输出的电子元件。
以上是一些常见的电气名词,掌握这些名词的含义可以帮助电气工程师更好地理解和设计电路系统。
电气名词解释105个

电气名词解释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。
各种电气专业术语

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。
电气的名词解释

电气的名词解释电气(Electricity)是一种自然界的基本物理现象,也是人类社会发展中不可或缺的能源形式。
它是靠电子的流动来传输能量和信号的。
本文将解释一些与电气相关的重要名词和概念。
一、电荷(Electric Charge)电荷是电子(Electron)或其他粒子所具有的一种固有属性。
电荷分为正电荷和负电荷两种。
同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
电荷的基本单位是库仑(Coulomb)。
二、电流(Electric Current)电流是电荷在单位时间内通过导体的数量。
电流通常用安培(Ampere)表示。
电流的方向是电荷的流动方向,因此电流方向可以是正(电荷从正极到负极)或负(电荷从负极到正极)。
三、电压(Voltage)电压是电场对电荷施加的作用力。
它是电势差的度量,通常用伏特(Volt)表示。
电压源(如电池)为电荷提供动力,使其沿电路中流动。
四、电阻(Resistor)电阻是电路中阻碍电流通过的元件。
它通过对电荷的碰撞和摩擦生成热量来消耗电能。
电阻的单位是欧姆(Ohm)。
五、电容(Capacitor)电容是一种用于存储电荷的器件。
它由两个导体之间的绝缘介质隔开,当电压施加在导体上时,导体上会存储电荷。
电容的单位是法拉(Farad)。
六、电感(Inductor)电感是一种储存磁能的器件。
当电流通过时,电感会产生磁场。
当电流改变时,电感会产生反向的电动势。
电感的单位是亨利(Henry)。
七、直流(Direct Current)直流是电流方向始终保持不变的电流。
例如,电池产生的电流就是直流电。
直流电的特点是稳定性较好。
八、交流(Alternating Current)交流是电流方向周期性改变的电流。
例如,家庭用电和工业电力供应通常是交流电。
交流电的特点是频率可调,电压和电流的方向会周期性变化。
九、电路(Circuit)电路是指由电源、电阻、电容、电感等元件组成的路径,用于使电流流动。
电路有两种基本类型:串联电路和并联电路。
电气名词解释及图例

断路器:用以切断或关合高压电路中工作电流或故障电流的电器。
负荷开关:能在正常的导电回路条件或规定的过载条件下关合、承载和开断电流,也能在异常的导电回路条件(例如短路)下按规定的时间承载电流的开关设备
引下线:引下线指连接接闪器与接地装置的金属导体
导线载流量:导线承载的电流强度数值
照明种类:1.直接照明2.半直接照明3.漫射型照明. 4.半间接照明5.间接照明.
照明方式:照明方式是指照明设备按其安装部位或光的分布而构成的基本制式。
1一般照明2 局部照明
接地装置:接地装置包括接地线和接地体,是防雷装置的重要组成部分。
接闪器:是用来接收雷击电流的装置。
1避雷针2避雷线3避雷带和避雷网4放射式避雷针接地型式:IT系统TN系统(TN-S/TN-C/TN-C-S)
接地方式:1工作接地2保护接地3重度接地4防雷接地5工作接零6保护接零7接地装置防雷装置:是由接闪器、引下线和接地装置三部分组成的。
电缆线槽配线:将电缆线放在槽内敷设。
线管配线:将绝缘导线穿在线管内敷设。
等电位连接:将具有相同对地电位的各个可导电部分做电气连接。
施工规范:对施工条件、程序、方法、工艺、质量、机械操作等的技术指标,以文字形式做出规定的文件。
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国家标准:指由国家标准化主管机构批准发布,对全国经济、技术发展有重大意义,且在全国范围内统一的标准。
电气名词解释

电气名词解释
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。
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电气专业相关名词解释1 电——是一种自然现象。
电是像电子和质子这样的亚原子粒子之间的产生排斥和吸引力的一种属性。
它是自然界四种基本相互作用之一。
电或电荷有两种:一种叫做正电、另一种叫负电。
带电物体同性相斥、异性相吸。
2 电压——也叫电位差,是指电流从高电位处向低电位处,两个电位之差。
通常也叫电压。
3 用字母U表示,单位是伏特,用字母V表示。
其中:1V=1000mV=1000,000μV 1mV=1000μV4 电压还分交流和直流,分别用AC V和DC V 表示。
直流电压在测量时要注意有+,-之分。
5 电流——是指电荷的定向移动,用I表示,单位:欧姆,用字母A表示。
6 电阻——电流在物体内流动所遇到的阻力叫电阻,用R表示,单位:欧姆,用字母Ω表示。
其中,1M Ω=1000KΩ=1000,000Ω;1KΩ=1000Ω。
7 电感: 是衡量线圈产生自感磁通本领大小的物理量,用字母L表示,单位是亨利,用字母H表示。
其中,1H=103mH=106μH。
电感分为互感和自感两种。
互感:两个线圈之间的电磁感应叫做互感。
如电流互感器等。
自感:由于通过线圈本身的电流变化而引起的电磁感应叫自感。
8 电容:就是容纳和释放电荷的电子元器件。
电容的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。
凡被绝缘物分开的两个导体的组合都可以叫电容。
用字母C表示,单位是法拉,用F 表示。
其中,1F=1000000μF=106μF=1012μF。
9 相电压——三相输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压。
10 相电流——三相电源中流过每相负载的电流称为相电流。
11 线电压——三相电源中,任意两根导线间的电压称为电线压。
线电压的大小为相电压的1.73倍。
12 线电流——从电源引出的三根导线中的电流称为线电流。
13 交流电——电压或电流大小和方向作周期性变化时称为交流电。
14 直流电——电压或电流的大小和方向不随时间变化的称为直流电。
15 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。
16 相序——就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。
17 频率——也叫周波,即1秒内电流改变方向的次数,称为交流电的频率,用符号"f"表示。
单位的赫兹(Hz),简称"赫",或周/秒。
我国规定电力系统交流电的频率为50赫兹。
18 谐波——当工频电压或电流作用于非线性负载时,就会产生不同于工频的其它频率的正弦电压或电流。
19 有功功率——又叫平均功率。
交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特。
20 无功功率——在具有电感和电容的电路里,这些储能元件在半周期的时间里把电源能量变成磁场(或电场)的能量存起来,在另半周期的时间里对已存的磁场(或电场)能量送还给电源。
它们只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量。
我们把与电源交换能量的速率的振幅值叫做无功功率。
用字母Q表示,单位为乏。
21 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。
22 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,即P/S=COSφ叫做功率因数,以COSφ表示。
23 电力网——是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。
24 电力系统——是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。
25 动力系统:发电厂、变电所及用户的用电设备,其相间以电力网及热力网(或水力)系统连接起来的总体叫做动力系统。
26 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。
27 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。
28 二次回路——由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。
29 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。
30 核相——是指用仪表或其他手段核对两电源或环路相位、相序是否相同。
31 定相——是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致。
32 击穿电压——绝缘介质击穿时,施加在介质两端的电压称为击穿电压。
33 跨步电压——系指人站立在地面上具有不同对地电压的两点,在人的两脚之间所承受的电压差。
最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间。
34 接触电压——系指人体同时接触具有不同电位的两处,在人体内有电流通过。
人体构成电流回路的一部分,这时加在人体两点之间的电压称谓接触电压。
35 内部过电压——是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能对系统有危险的过电压。
这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚集引起的,所以叫内部过电压。
36 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。
37 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。
38 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。
39 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。
40 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。
41 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。
42 保护接零——在中性点接地系统中,把电气设备的金属外壳、框架等与中性点引出中线相连接,同样也是保护人身安全的重要措施。
43 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。
44 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。
45 小电流接地系统——中性点不接地或经消弧线圈接地。
46 大电流接地系统——中性点直接接地的系统。
47 短路——三相电路中,相与相和相与地之间经小阻抗或直接连接,从而导致电路中的电流剧增,这种现象叫做短路。
48 感应电动势——穿过导电回路所围绕的面积内的磁通量发生变化时,在该回路中产生的电动势或当导线切割磁力线时在导线两端产生的电动势。
49 电枢反应——当没有电枢电流时,气隙主磁场由励磁电流单独产生,当有电枢电流时,气隙主磁场便由励磁电流的磁场与电枢电流的磁场共同叠加而成。
电枢电流对主磁场的这种影响,叫电枢反应。
50 吸收比——对绝缘试品加直流电压后60秒和15秒的电阻之比。
51 电弧——点火花的大量汇集形成电弧。
2 继电器启动电流——能使继电器动作的最小电流值。
53 电流继电器——以反应接入继电器线圈电流大小决定其动作与否的继电器称为电流继电器。
54 电压继电器——以反应加入电压高低决定其动作与否的继电器。
55 快速继电器——般指继电器动作时间小于10毫秒的继电器。
56 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。
57 后备保护——当主保护或开关拒动时,用来切除故障的保护。
后备保护可分为远后备保护和近后备保护两种。
58 远后备保护——当主保护或开关拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现后备的保护。
59 近后备保护——当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备保护;当开关拒动时,由开关失灵保护来实现后备保护。
60 辅助保护——是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的较为简单的保护。
61 异常运行保护——是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。
62 速断保护——不加时限,只要电流达到整定值就可瞬时动作的保护。
63 差动保护——是利用电气设备故障时电流变化而达到启动的保护。
64 零序保护——反应电力系统接地故障所特有的零序电流和零序电压电气量的保护。
65 距离保护——反应故障点至保护安装处距离的一种保护装置。
66 距离保护的时限特性——距离保护一般都作成三段式,第1段的保护范围一般为被保护线路全长的80%~85%,动作时间t1为保护装置的固有动作时间。
第Ⅱ段的保护范围需与下一线路的保护定值相配合,一般为被保护线路的全长及下一线路全长的30%~40%,其动作时限tⅡ要与下一线路距离保护第1段的动作时限相配合,一般为0.5s左右。
第Ⅲ段为后备保护,其保护范围较长,包括本线路和下一线路的全长乃至更远,其动作时限tⅢ按阶梯原则整定。
67 复合电压起动的过电流保护——是在过电流保护的基础上,加入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组成的复合电压起动元件构成的保护。
只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸。
69 定时限过电流保护——为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。
即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。
70 反时限过电流保护——是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。
使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。
71 自动重合闸——当线路发生故障,断路器跳闸后,能够不用人工操作而进行自动重新合闸的装置。
重合闸分单相和综合重合闸。
72 综合重合闸——其功能是:单相故障跳单相,不成功跳三相;相间故障跳三相,三相重合,不成功跳三相。