电力基本术语及名词解释

电力基本术语及名词解释
电力基本术语及名词解释

电力基本术语及名词解释

电力基本术语及名词解释

1电力系统

发电、输电及配电的所有装置和设备的组合。

2电力网

输电、配电的各种装置和设备、变电所、电力线路或电缆的组合

3交流系统

由交流电压供电的系统。

4直流系统

由直流电压供电的系统。

5工频

交流系统的标称频率值。

6发电

将其他形式的能转换成电能的过程。

7变流、换流

改变电流、电压的形式和频率。

8变电

通过电力变压器的电能传递。

9输电

从发电站向用电地区输送电能。

10配电

在一个用电区域内向用户供电

11(电力系统的)互联

在电力系统之间,通过线路和(或)变流、变电等设备的连接进行电能交换。

12互联系统

几个电力系统通过互联线路连接起来的系统。

13异步连接

以不同频率运行的交流系统之间的连接。

14短路容量

在系统一点上的短路电流与约定电压(通常指运行电压)之乘积。

15系统负荷

1)在系统内产生、输送或分配的有功、无功或视在功率。2)根据用户的特点和性质,例如热力负荷、日无功负荷等划分的一组用户所需的功率。

16尖峰负荷

在给定的期间内(例如一天、一个月、一年)的负荷最大值。

负荷曲线

作为时间函数的负荷变化曲线。

负荷持续时间曲线

表示在规定的时间间隔内,负荷等于或超过给定值的持续时间的曲线。

有功电能

可以转换为某些其他形式能的电能。

无功电能

在交流系统内,与电气系统和其所接设备的运行有关的不同电场和磁场之间连续交换的固定电能。

系统标称电压

用以标志或识别系统电压的给定值。

(系统)运行电压

在正常情况下,系统的指定点在指定时刻的电压值。

系统最高电压

在系统正常运行的任何时间,系统中任何一点上所出现的最高运行电压值。

系统最低电压

在系统正常运行的任何时间,系统中任何一点上所出现的最低运行电压值。注:瞬态过电压(例如由开头操作引起的)及不正常的暂态电压变化均不在内。

电压等级

在电力系统中使用的标称电压值。

低压

通常低于交流电力系统中1000V及其以下的电压等级。

高压

通常高于交流1000V的电压等级。

线电压

电路中在给定点上两线[相]导体间的电压。

相电压

交流电路中在给定点上线[相]导体和中性导体之间的电压。

线对地电压

电路中在给定点上线[相]导体与参考地之间的电压。

中性点位移电压

多相系统中,实际的或等效的中性点与参考地之间的电压。

系统图

系统结构的图形表示。

系统运行图

表示运行方式的系统图。

三相系统图

三相系统每条相线和中性线均用单根线条表示的系统图。

单线图

多相系统中用单线条表示的系统图。

系统连接试

系统的节点及节点连接的方式。

系统结构图

各种类型系统连接方式的组合。

系统连接

系统中节点之间的连接。注:一般包含线路变压器或两母线之间的连接线。

(电力系统的)电路[回路]

电力线路或它的一部分,它可通过断路器或开关从运行中切除,线路的其余部分不受影响。

馈线

由主变电所向一个或多个二次变电所供电的电力线路。

单馈线

仅从一端受电的电力线路。

支线

连接到主线路中一点上的电力线路。

T接线路

连接有支线的线路。

T接点、分接点

多端电力线路的接点,该接点直接或间接地与三端或多端的线路段连接。

线路段

由线路的两点(终端或T接点)界定的电力线路的一部分。

线路分隔段

线路段中具有特殊结构形式或容易发生特殊事故的部分,该部分可视为报告或分析事故的独立线段。接户线路

从配电系统供电到用户装置的分支线路。

交接点

在发电、配电和用电的任意两者之间电能转接的分界点。

供电点

电力系统与电能买主之间的分界点。注:买主可能是终端用户或者是向终端用户供电的企业。

环形馈线

由单电源供电的多条电力线路构成完整环。注:环形馈线可以开环运行,也可以闭环运行。

(系统的)网孔

由若干电源供电的多条电力线路构成闭合回路。

辐射系统

指由单电源供电的若干单馈电线路组成的系统或子系统。

树形系统

有支线的辐射系统。

网格系统

由多个网孔组成的系统或子系统。

单电源供电

由一个电源向负荷供电。

双电源供电

由两个相互独立的电源回路向负荷供电。

备用电源

当正常电源中断或不适宜使用时可以使用的电源。

分接(T接)变电所

由单支线馈电的单电源变电所。

中性点

多相系统星形连接的公共点,或单相系统的接地中心。

中性点接地方式

中性点与参考地的电气连接方式。

中性点不接地系统

除保护或测量用途的高阻抗接地以外,中性点不接地的系统。

中性点直接接地系统

系统中至少有一个中性点直接接地的系统。

中性点阻抗接地系统

系统中至少有一个中性点通过具有阻抗的器件接地以限制接地故障短路电流的系统。

中性点谐振接地系统、中性点消弧线圈接地系统

一个或多个中性点通过具有感抗的器件接地的系统。这些器件在单相对地短路时能大体上补偿线路的容性效应。

电站(发电站[厂])

由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。

(电力系统的)变电所

由线路的首端或

末端、电气开头设备、控制设备、建筑物和变压器等组成的用于变电的设施。

电力线路

在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。

架空线路

用杆塔和绝缘材料将导线架离地面的电力线路。

地下电缆

由直接埋在地下、或敷设在地下电缆沟、槽或管道内的电缆组成的电力线路。

气体绝缘线路

将导体封装在充以压缩绝缘气体管道里的电力线路。

架空线路

基本上由架空线路组成的系统。

地下系统

基本上由地下电线组成的系统。

线导体(相导体[交流]、极导体[直流]):

正常运行时带电并有助于输电或配电的导体,但不是中性导体或中间导体。

中性导体

电气上与中性点连接并有助于配电的导体。

中间导体

电气上与中间连接并有助于配电的导体。

(设备的)极

在某些设备中,例如开头设备,对应于交流中的一个相或直流中的一个极性的部分。

高压直流输电、HVDC输电

包括换流站在内的输送大量高压直流电的设备

单极直流输电

不管直流电流如何返回,只有一个极通电的连接。

双极直流输电

具有两个极的连接,正常运行时两极上的电压对地极性相反。

(直流系统的)极

在正常情况下,直流系统带电的导体、端子或其他元件,例如:正极、负极。

(电力)线路

用于电力系统两点之间输电的导线、绝缘材料和各种附件组成的设施。

架空线路

用绝缘子和杆塔将导线架设于地面上的电力线路。注:某些架空线路也可能采用绝缘导线。

交流线路

接至交流电源或连接两个交流电网的线路。

(交流线路的)相

正常状态下通电的多相交流线路的任何导线或分裂导线的标识符号。

直流线路

接至直流电源的线路。

(直流线路的)极

正常情况下直流线路的一根导线或一束分裂导线的标识符号。

(架空线路的)回路

通过电流的导线或导线系统。

单回线

只有一个回路的线路。

双回线

同一杆塔上安装有不一定为相同电压与频率的两个回路的线路。

多回线

同一杆塔上安装有不一定为相同电压与频率的若干回路的线路。

单极线

仅一极连接电源和负荷通过大地形成返回电路的直流线路。

双极线

有两极连接电源和负荷的直流线路。

输电线路

作为输电系统一部分的线路。

配电线路

作为配电用的线路。

导线(架空线路的)

通过电流的单股线或不相互绝缘的多股线组成的绞线。

导线振动

导线的周期性运动。

微风振动

一种由风引起的主要在垂直方向的导线的周期运动,其振动频率相对较高,在十赫兹至数十赫兹,幅值为导线直径的数量级。

次档距振动

一根或多根子导线主要在水平方向的同期运动。其振动频率为几赫兹,幅值为子导线的直径的数量级。导线舞动

一根导线或分裂导线在垂直平面以几分之一的低频和高振幅的周期性运动。其振幅最大值可达初始弧垂直的数量级。

荷载组合

用于线路设计的荷载条件,根据国家标准、法规、气象数据等确定。

加在一个线路元件上的一组荷载组合。

工作荷载

未计及安全因数或过载因数规定的荷载组合所构成的荷载。

标称荷载

由风、导线及绝缘子重量和杆塔合成的荷载,包括无冰和覆冰状态。

专用荷载

由安装、上人维修或线路元件故障所产生的荷重。

法定荷载

在地方或国家法规中所规定的荷载。

试验荷载

加于架空线的一个部件或若干部件作试验用的荷载。

破坏荷载

导致任何部件破坏的荷载。

基本设计荷载

所有部件在任何规定期间不发生破坏而承受的荷载。

垂直荷载

加在与杆塔同一纵坐标的三维系统的杆塔指定点任何荷载的垂直分量。

纵向荷载

加在与杆塔同一纵坐标的三维系统的杆塔指定点任何荷载的纵向分量。

横向荷载

加在与杆塔同一纵坐标的三维系统的杆塔指定点任何荷载的横向分量。

风荷载

加于架空线路任何部件上由风压产生的水平荷载,它包括无冰或覆冰时状态。

冰荷载

线路任何元件上由覆冰而引起的附加荷载。

均布冰荷载

线路段全部跨内每导线和地线上沿长度均匀分布的冰荷载。

非均匀冰荷载

沿线路一段内导线或地线冰非均匀分布的荷载。注:包括沿导线或地线冰的非均匀积累或非均匀脱落。档

导线两个相邻悬挂点间的线路部分。

档距

两相邻杆塔导线悬挂点间的水平距离。

等高档距

两相邻杆塔导线悬挂点几乎在同一水平面上的档。

不等高档距

两相邻杆塔导线悬挂点几乎不在同一水平面上的档。

高差

不等高档内,通过导线悬挂点的两个水平面间的垂直距离。

斜档距

两相邻杆塔导线悬挂点之间的距离。

杆塔两侧档中点之间的水平距离。

重力档距

杆塔两侧导线最低点之间的水平距离。注:在陡峭的地段,两相邻档的导线的最低点可能位于杆塔同一侧。导线最低点至最高悬挂点弧垂

一档中,通过导线最高悬挂点的水平面和与导线曲线最低点相切的水平面之间的垂直距离。注:最低点也可能是虚拟的。

弧垂

一档架空线内,导线与导线悬挂点所连直线间的最大垂直距离。

耐张段

两耐张杆塔间的线路部分。

代表档距

为一假设档距,该档距由于荷载或温度变华引起张力变化的规律与耐张段实际变化规律几乎相同。

悬链线

两端悬挂的理想柔性软索的曲线,由下式计算:y=ρ(cos*h*x/ρ-1);工程计算中,可近似用抛物线按下式计算:Y=1/2ρ*X2

悬链线常数

悬链线和抛物线方程中的常数,用档中最低点曲率半径表示。ρ=T0/ω

纵断面

通过线路轴线的垂直平面显示的地面轮廓图形。

x米处边断面

在距线路中心线x(m)处,与中心线平行的垂直平面上,显示的地面轮廓线。

横断面

垂直于线路轴线的断面。

对角塔腿断面

通过杆塔对角塔腿对角线的垂直平面上的地面轮廓线。

线路转角

杆塔处线路方向改变的角度。(0)

导线排列

各相导线在杆塔上的几何布置方式。

水平排列

各相导线在杆塔上的同一水平面的布置方式。

半水平排列

中相稍高和稍低于边相的水平布置方式。

三角形排列

一个回路的导线位于三角形的顶点的布置方式,该三角形的底边不一定水平。

倒三角排列

一个回路的导线位于等腰三角形的顶点的布置方式,其底边不一定水平。

垂直排列

一个回路的导线位于同一垂直平面内的布置方式。

中相导线稍有水平偏离的垂直排列布置方式。

双回线垂直排列

杆塔两侧各布置一回路,每一回路均为垂直排列的布置方式。

双回线半垂直排列

双回线垂直排列的变异布置方式,每回路的中相稍有水平偏离的垂直布置方式。

换位

一回线路各相导线相对位置的交换。注:为保持一条导线对另一条导线、导线对地或导线对相邻系统电气特性对称性,而采取导线换位。

换位段

两个连接换位处之间的线路长度。

对地净距

在规定条件下,任何带电部分与地之间的最小距离。

相对地净距

在规定条件下,任何带电部分与地电位构件之间的最小距离。

对障碍物的净距

在规定条件下,任何带电部分与地电位障碍物之间的最距离。

相对相间距离

相邻两相导线或分裂导线轴线间的距离。

保护角

通过地线的垂直平面与通过地线和被保护受雷击的导线的平面之间的夹角。

最大保护角

为避免导线受雷击,线路导线必须位于其内的最大的保护角。

杆塔

通过绝缘子悬挂导线的装置。

直线杆塔

用于架空线路直线段的杆塔,其导线用悬垂线夹、针型或支柱型绝缘子悬挂。

转角杆塔

用于线路改变水平方向的杆塔。

直线转角杆塔

用于以小或中等角度改变线路方向的杆塔,它的导线用悬垂绝缘子串悬

挂。

耐张杆塔

用耐张绝缘子组悬挂导线或分裂导线的杆塔。注:邻近档的荷载独立加在该悬挂点上。

终端杆塔

用于线路一端承受导线张力的杆塔。

换位杆塔

允许导线在沿线路方向变换相对位置的杆塔。

拉线

承受张力的钢索或杆,它连接杆塔上一点与地锚或连接杆塔上两点。

拉线杆塔

由拉线保持稳定性的杆塔。

不用接线,本身具有稳定性的杆塔。

垂直的单杆,可以用木、混凝土、钢或其他材料构成,它的一端直接或采用基础埋入土中。H型杆

H型状的杆,包括两个有一定间距的垂直主杆,其上部有交叉的斜撑。

支架

固定在建筑物或任何构筑物上的一种小型金具。

A型杆塔

杆身有两条柱,上部用螺栓连成,构成字母A型状,用交叉组件组合成的杆塔。

用钢材、木材、混凝土等材料构成的支持结构,通常由四边形的塔身和横担组成。

格构式塔

用构件组装成的塔结构。

腹杆系

格构构件的布置方式。

单腹杆

塔的格构类型。

双腹杆

塔的格构类型。

三腹杆

塔的格构类型。

K形腹杆

塔的格构类型。

有辅助杆件的双腹杆

塔的格构类型。

塔头

塔的上部结构。

地线支架

塔头用于挂地线的部件。

中横担

门型杆或塔挂导线的水平部件。

横担

塔头挂导线部分。

曲臂

塔头的一个部件。

横隔

某一水平断面的结构部件。

塔身

塔的垂直区段。

平口

塔身和塔头之间水平面分曼=界处。

塔的部件。

小腹杆

塔的部件。

塔腿坡度

主材倾斜角的正切。

节点

塔的若干部件的汇合点。

防爬装置

安装或附加在杆塔、结构、拉线等上,增加未经许可的人上爬困难的装置。

塔脚

塔在塔身与基础交界处的部分。

加长腿

加在塔基础上的塔身一区段,用于补偿塔在的山坡处的高差,保持水平。注:加长腿也可用于调整的高度。塔身加长段

加在塔最低部位用以增加塔的高度的塔的一区段。

基础

埋设在地下的一种结构,与杆塔底部连接,稳定承受所作用的荷载。

整体基础

整座基础由单块混凝土组成,塔脚或地脚螺栓埋在混凝土基础内。

分开式基础

每个塔脚荷载由一个基础承受的结构。

现浇墩型基础

包括垫层的基础埋入土壤内,细长的墩型基础柱确保与杆塔插入式方材或地脚螺栓的固定连接。

杆塔插入式主材

用于连接杆塔的塔脚与基础的一个部件。

基础立柱

基础的收缩部分,杆塔的插入主材与地脚螺栓埋设在基础立柱内。

散水

基础立柱

的地面以上部分,为便于排水,通常做成角锥体形状。

垫层

埋于土中的基础下部较宽的部分,用以保证荷载合理分布。

用于装一个基础在土中而开挖的洞。

回填

浇完基础后,将开挖基坑时挖出的土填回。

换土回填

当原土不适合时,在浇完基础后用土地或其他材料填回基坑

加强筋

为保证基础立柱与底座之间牢固的连接,在混凝土中预埋钢筋。

电力行业名词解释

统调最大负荷 统调负荷包括发电厂厂用电,自备电厂自发自用负荷以及从主电网供电的负荷,网供负荷就只是主电网供电的负荷。 电力系统由发电厂、送变电线路、供配电所和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经q 和不同层次还具有相应的信息与控制系统,对电能的生产过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度,以保证用户获得安全、优质的电能。 全社会最大负荷 全社会所需最大发电负荷。 负荷曲线 电力系统中各类电力负荷随时间变化的曲线。是调度电力系统的电力和进行电力系统规划的依据。电力系统的负荷涉及广大地区的各类用户,每个用户的用电情况很不相同,且事先无法确知在什么时间、什么地点、增加哪一类负荷。因此,电力系统的负荷变化带有随机性。人们用负荷曲线记述负荷随时间变化的情况,并据此研究负荷变化的规律性。 全社会用电量 全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。

发电量 发电量是指发电机进行能量转换产出的电能数量。发电量的计量单位为“千瓦时”。 发电量包括全部电力工业、自备电厂、农村小型电厂的火力发电、水力发电、核能发电和其它动力发电(如地热能发电、太阳能发电、风力发电、潮汐发电和生物能发电)。发电量包括发电厂(包括自备电厂)自用电量(通称厂用电)、新增发电设备未投产前所发电量以及发电设备大修或改造后试运转期间的发电量;凡被本厂或用户利用,均应统计在发电量中,未被利用而在水中放掉的则不应计入。发电量中不包括电动的交直流变换机组、励磁机、周波变换设备的发电量。发电量按发电机组的电度表本期与上期指示数的差额计算,电度表指示数以期末一天的24时为准。 特定时期内、特定区域内所有电力生产部门(包括火电、水电、核电、太阳能发电、风电、潮汐发电等等)生产出的所有电量总和。 什么是上网电量,落地电量,供电量,售电量,购电量,线损,网损,他们之间有什么联系?? 前两个电量是对应发电厂的: 上网电量可以理解为发电厂向电网输送的电量; 落地电量可以理解为发电厂送出的在电网公司输入关口的电量,可以理解为发电厂净送电量,也可以称为电网公司的购电量; 中间三个电量是对应电网公司的: 购电量是电网公司从发电厂买入的电量; 供电量是电网公司向用户输出的电量;

电力系统名词解释.

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。 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

电力系统名词解释

1、串联谐振回路和并联谐振回路哪个呈现的阻抗大? 答:串联谐振回路阻抗最小,并联谐振回路阻抗最大。 2、现用电压表和电流表分别测量高阻抗和低阻抗,请问为保证精确度,这两块表该如何接线? 答:对低阻抗的测量接法:电压表应接在靠负荷侧。对于高阻抗的测量接法:电流表应接在靠负荷侧 3、大接地电流系统、小接地电流系统的划分标准是什么? 答:大接地电流系统、小接地电流系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值。我国规定: X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统, X0/X1>4~5的系统属于小接地电流系统。 4、什么叫大接地电流系统? 答:电力系统中零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统。通常,中性点直接接地的系统均为大接地电流系统。 5、什么叫小接地电流系统? 答:电力系统中零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1>4~5的系统属于小接地电流系统。通常,中性点不接地或经消弧线圈接地的系统均为小接地电流系统。 6、我国电力系统中性点接地方式有哪几种? 答:有三种;分别是:直接接地方式(含经小电阻、小电抗接地)、经消弧线圈接地方式、不接地方式(含经间隙接地)。 7、什么是消弧线圈的过补偿? 答:中性点装设消弧线圈后,补偿后的感性电流大于电容电流,或者说补偿的感抗小于线路容抗,电网以过补偿方式运行。 8、小接地电流系统当发生一相接地时,其它两相的电压数值和相位发生什么变化? 答:其它两相电压幅值升高倍,超前相电压再向超前相移30°,而落后相电压再向落后相移30°。 9、小电流接地系统中,中性点装设的消弧线圈以欠补偿方式运行,当系统频率降低时,可能导致什么后果? 答:当系统频率降低时,可能使消弧线圈的补偿接近于全欠补偿方式运行,造成串联谐振,引起很高的中性点过电压,在补偿电网中会出现很大的中性点位移而危及绝缘。 10、为什么在小接地电流系统中发生单相接地故障时,系统可以继续运行1~2h?

电力基础知识

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。按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成。 13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 15 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。 16 、跨步电压:如果地面上水平距离为0.8m 的两点之间有电位差,

名词解释

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。 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

电力常用术语 及名词解释

常用术语 输电线路常用专业术语主要有:杆塔高度、杆塔呼称高度、悬挂点高度、线间距离、根开、架空地线保护角、杆塔埋深、跳线、导线的初伸长、档距、分裂导线、弧垂、限距、水平档距、垂直档距、代表档距、导线换位、导(地)线振动、杆塔。[3] 1、杆塔高度:杆塔最高点至地面的垂直距离,称为杆塔高度。用H1表示。 2、杆塔呼称高度:杆塔最下层横担至地面的垂直距离称为杆塔呼称高度,简称呼称高,用H2表示。 3、悬挂点高度:导线悬挂点至地面的垂直距离,称为导线悬挂点高度,用H3表示。 4、线间距离:两相导线之间的水平距离,称为线间距离,用D表示。 5、根开:两电杆根部或塔脚之间的水平距离,称为根开。用A表示。 6、架空地线保护角:架空地线和边导线的外侧连线与架空地线铅垂线之间的夹角,称为架空地线保护角。

7、杆塔埋深:电杆(塔基)埋入土壤中的深度称为杆塔埋深。用h0表示。 8、跳线:连接承力杆塔(耐张、转角和终端杆塔)两侧导线的引线,称为跳线,也称引流线或弓子线。 9、导线的初伸长:当导线初次受到外加拉力而引起的永久性变形(延着导线轴线伸长),称为导线初伸长。 10、档距:相邻两基杆塔之间的水平直线距离,称为档距,一般用L 表示。 11、分裂导线:一相导线由多根(有2根、3根、4根)组成型式,称为分裂导线。它相当于加粗了导线的“等效直径”,改善导线附近的电场强度,减少电晕损失,降低了对无线电的干扰,及提高送电线路的输送能力。 12、弧垂:对于水平架设的线路来说,导线相邻两个悬挂点之间的水平连线与导线最低点的垂直距离,称为弧垂或弛度。用f表示。 13、限距:导线对地面或对被跨越设施的最小距离。一般指导线最低

电厂专业名词解释

第二章名词解释 本文中蓝色标注的是巡检人员必须掌握的题目 1、火力发电厂 (fossil—fired power plant ;thermal power plant) 利用化石燃料燃烧释放的热能进行发电的动力设施,包括燃料燃烧释热和热能电能转换以及电能输出的所有设备、装置、仪表器件,以及为此目的设置在特定场所的建筑物、构筑物和所有有关生产和生活的附属设施。 2、锅炉 (boiler) 利用燃料燃烧释放的热能或其它热能加热给水或其它工质以生产规定参数和品质的蒸汽、热水或其他工质(蒸气)的机械设备。用于发电的锅炉称电站锅炉。在电站锅炉中,通常将化石燃料(煤、石油、天然气等)燃烧释放的热能,通过受热面的金属壁面传给其中的工质—水,把水加热成具有一定压力和温度的蒸汽,所产生的蒸汽则用来驱动汽轮机,把热能转换为机械能,汽轮机再驱动发电机,将机械能变为电能供给用户。电站锅炉又称为蒸汽发生器。 3、热力学 (thermo dynamics) 研究各种能量(特别是热能)的性质及其相互转换规律,以及与物质性质之间的关系的学科,是物理学的一个分支。热力学着重研究物质的平衡状态以及与平衡状态偏离不大的物理、化学过程,近代已扩大到对非平衡态过程的研究。 4、工质实现热能和机械能相互转化的媒介物质,叫做工质。为了获得更多的功,要求工质有良好的膨胀性和流动性、价廉、易得、热力性能稳定、对设备无腐蚀作用,而水蒸汽具有这种性能,发电厂常采用水蒸汽作为工质。 5、状态参数凡能够表示工质状态特性的物理量,就叫做状态参数。例如:温度T、压力p、比容ひ、能u、焓h、熵s等,我们常用的就是这六个,还有火用、火无等状态参数。状态参数不同于我们平时所说的如:流量、容积等“参数”,它是指表示工质状态特性的物理量,所以,要注意区别状态参数的概念,不能混同于习惯的“参数”。 6、压力单位面积上承受的垂直作用力,又称压强。压力是一种强度量,其数值与系统的大小无关,通常以符号P表示,单位是帕(Pa)。压力有绝对压力、大气压力、正压力(工程上称为表压力)、负压力(工程上称为真空)和压差等不同的表述形式。 7、比容单位质量物质所占有的容积.以符号V表示。比容是一个强度量,其值与系统的大小无关,单位是米3/千克(m3/kg)。热力学中常用的另一个物理量——密度(ρ),是比容的倒数,即单位容积的物质所具有的质量。 8、温度表示物体冷热程度的物理量。根据热力学第零定律,温度是衡量一个热力系与其他热力系是否处于热平衡的标志。一切具有相同温度的系统均处于热平衡状态;反之,即处于非平衡状态。温度是一个强度量,数值与系统的大小无关。温度的分度表示方法称为温度标尺或简称温标。中国法定的温度标尺采用国际单位制中的热力学温标,也就是开尔文温标或绝对温标,用符号T表示,单位是开尔文(K)。曾经使用过的温标尚有摄氏温标t(℃)、华氏温标t(°F)等。

电力系统分析名词解释、简答、模拟试卷说课材料

额定电压:电力系统中的发电、输电、配电和用电设备都是按一定标准电压设计和制造的,在这以标准下运行,设备的技术性能和经济指标将达到最好,这一标准电压称之为额定电压。 2. 分裂导线:引致损失发生或者增加损失程度的条件。 3. 负荷:电力系统中用电设备所消耗的功率的总和。 4. 变压器的变比:三相电力系统计算中,变压器的变比指两侧绕组空载线电压的比值s。 5. 标幺值:电力系统计算中,阻抗、导纳、电压、电流及功率用相对值表示,并用于计算,这种运算形式称为标幺制。一个物理量的标么值是指该物理量的实际值与所选基准值的比值。 6. 电压降落:网络元件的电压降落是指元件始末两端电压的相量差,是相量。 7. 电压偏移:线路始端或末端电压与线路额定电压的数值差,是标量。 8. 电压损耗:两点间电压绝对值之差,是标量。 9. 输电效率:线路末端输出的有功功率与线路始端输入的有功功率的比值,常用百分值表示。 10. 最大负荷利用小时数:如果负荷始终等于最大值Pmax,经过Tmax小时后所消耗的电能恰好等于全年的用电量,Tmax称之为最大负荷利用小时数。 11. 最大负荷损耗时间τ:如果线路中输送的的功率一直保持为最大负荷功率Smax,在τ小时内的能量损耗恰等于线路全年的实际电能损耗,则称τ为最大负荷损耗时间。 12. PQ节点:这类节点的有功功率和无功功率是给定的,节点电压的幅值和相位是待求量。通常变电所都是这一类型的节点 13. PV节点:这类节点的有功功率和电压幅值是给定的,节点的无功功率和电压的相位是待求量。 14. 平衡节点:它的电压幅值和相位已给定,而其有功功率和无功功率是待求量。 15. 耗量微增率:耗量特性曲线上某点切线的斜率,表示在该点的输入增量与输出增量之比。 16. 等耗量微增率准则:按耗量微增率相等的原则在各机组间分配负荷,可使消耗的一次能源最少。 17. 电源有功功率静态频率特性:发电机组的原动机机械功率与角速度或频率的关系。 18. 单位调节功率:发电机组有功功率特性曲线的斜率称为发电机的单位调节功率。KG=-ΔP/Δf 19. 频率的一次调整:对于负荷变动幅度小,周期较短而引起的频率变化进行的调整称为频率的一次调整,采用发电机组上装设的调速系统完成. 20. 频率的二次调整:对于负荷变动较大、周期较长引起的频率偏移进行调整。采用发电机组上装设的调频系统完成。 21. 无差调节:无差调节是指负荷变动时,经过自动调速系统的调整作用,原动机的转速或频率能够恢复为初值的调节。 22. 有差调节:有差调节是指负荷变动时,经过自动调速系统的调整作用,原动机的转速或频率不能恢复为初值的调节。 23. 有功功率平衡:电源发出的有功功率应满足负荷所消耗的有功功率和传送电功率时在网络中损耗的有功功率之和。电源所发出的有功功率应能随负荷、网络损耗的增减二相应调整变化,才可保证整个系统的有功功率平衡。 24. 无功功率平衡:电力系统无功功率平衡的基本要求是:系统中的无功电源可能发出的无功功率应该大于或至少等于负荷所需的无功功率和网络中的无功损耗之和。25. 同步调相机:同步调相机相当于空载运行的同步电动机。在过励磁运行时,它向系统供给感性无功功率起无功电源的作用;在欠励磁运行时,它从系统吸取感性无功功率起无功负荷作用。 26. 电压中枢点:指某些能反映系统电压水平的主要发电厂或变电所母线。 27. 逆调压:在大负荷时,线路的电压损耗也大,如果提高中枢点电压,就可以抵偿掉

电力行业电气工程及其自动化专业面试必备知识汇总

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。

电力基本术语400个名词解释

电力基本术语名词解释400 1电力系统 发电、输电及配电的所有装置和设备的组合。 2电力网 输电、配电的各种装置和设备、变电所、电力线路或电缆的组合 3交流系统 由交流电压供电的系统。 4直流系统 由直流电压供电的系统。 5工频 交流系统的标称频率值。 6发电 将其他形式的能转换成电能的过程。 7变流、换流 改变电流、电压的形式和频率。 8变电 通过电力变压器的电能传递。 9输电 从发电站向用电地区输送电能。 10配电 在一个用电区域内向用户供电 11(电力系统的)互联 在电力系统之间,通过线路和(或)变流、变电等设备的连接进行电能交换。 12互联系统 几个电力系统通过互联线路连接起来的系统。 13异步连接 以不同频率运行的交流系统之间的连接。 14短路容量 在系统一点上的短路电流与约定电压(通常指运行电压)之乘积。 15系统负荷 1)在系统内产生、输送或分配的有功、无功或视在功率。2)根据用户的特点和性质,例如热力负荷、日无功负荷等划分的一组用户所需的功率。 16尖峰负荷 在给定的期间内(例如一天、一个月、一年)的负荷最大值。 17负荷曲线 作为时间函数的负荷变化曲线。 18负荷持续时间曲线 表示在规定的时间间隔内,负荷等于或超过给定值的持续时间的曲线。 19有功电能 可以转换为某些其他形式能的电能。 20无功电能 在交流系统内,与电气系统和其所接设备的运行有关的不同电场和磁场之间连续交换的固定电能。 21系统标称电压

用以标志或识别系统电压的给定值。 22(系统)运行电压 在正常情况下,系统的指定点在指定时刻的电压值。 23系统最高电压 在系统正常运行的任何时间,系统中任何一点上所出现的最高运行电压值。 24系统最低电压 在系统正常运行的任何时间,系统中任何一点上所出现的最低运行电压值。注:瞬态过电压(例如由开头操作引起的)及不正常的暂态电压变化均不在内。 25电压等级 在电力系统中使用的标称电压值。 26低压 通常低于交流电力系统中1000V及其以下的电压等级。 27高压 通常高于交流1000V的电压等级。 28线电压 电路中在给定点上两线[相]导体间的电压。 29相电压 交流电路中在给定点上线[相]导体和中性导体之间的电压。 30线对地电压 电路中在给定点上线[相]导体与参考地之间的电压。 31中性点位移电压 多相系统中,实际的或等效的中性点与参考地之间的电压。 32系统图 系统结构的图形表示。 33系统运行图 表示运行方式的系统图。 34三相系统图 三相系统每条相线和中性线均用单根线条表示的系统图。 35单线图 多相系统中用单线条表示的系统图。 36系统连接试 系统的节点及节点连接的方式。 37系统结构图 各种类型系统连接方式的组合。 38系统连接 系统中节点之间的连接。注:一般包含线路变压器或两母线之间的连接线。 39(电力系统的)电路[回路] 电力线路或它的一部分,它可通过断路器或开关从运行中切除,线路的其余部分不受影响。40馈线 由主变电所向一个或多个二次变电所供电的电力线路。 41单馈线 仅从一端受电的电力线路。 42支线 连接到主线路中一点上的电力线路。

电力安全名词解释

1、―一强三优‖即努力建设―电网坚强、资产优良、服务优质、业绩优秀‖的现代公司。(2005年省公司安全工作会议上张建坤报告提出)。 2、―一法三卡‖即事故隐患和事故危害监控法、安全检查提示卡、有毒有害化学物质信息卡、危险源点警示卡。(信工总字[2003]34号)。 3、―两节‖即春节、元旦节。 4、―两会‖即人大会、政协会。 5、―两措计划‖即反事故技术措施计划、安全技术及劳动保护措施计划。(国网公司《安全生产工作规定》) 6、―两票三制‖即工作票和操作票。交接班制度、巡回检查制度、设备定期检验和轮换制度。(国网公司《安全生产工作规定》) 7、―两票‖即工作票和操作票。(国网公司《安全生产工作规定》) 8、―两个确保,三项要求‖即:确保春节期间电力安全运行,确保节假日期间不拉闸限电。指出―从整个电力工作来讲,还要做好三件事情―第一,统筹规划,加强电源和电网建设;第二,科学调度,做好电力调配工作;第三,确保电力安全供应‖。(温家宝2004年视察省公司系统时提出指示‖。 9、―两会一日‖即―班前会、班后会‖、―安全日活动‖。 10、―两个减少‖即减少非正常运行方式时间,减少工作人员现场工作时间。(省公司首次举行集中检修现场观摩会议) 11、省公司农电部提出08年春查要开展―两查两改三落实―活动即:查工作票及工作许可制度执行情况,改进工作票的使用及评价方法;查危险点分析及预控措施执行情况,改善现场施工检修的作业条件。落实《―三防十要‖反事故措施》、落实《农村配电典型作业防止重大人身事故措施(试行)》、落实《关于加强农电现场安全管理的意见》。 12、―三多三少‖即―一般号召多、具体组织少;宏观部署多、实际指导少;提出要求多、监督落实少‖ (2005年省公司安全工作会议上张建坤报告提出)。 13、―三全安全管理‖即全员、全过程、全方位。 14、―三抓一创‖即创一流电力企业。 15、―三基‖即张建坤在06年安全工作会议上提出以扎实有效的工作夯实―三基‖:狠抓基础管理、狠抓基层班组建设、狠抓基本功(即基础、基层、基本功)并实施重点突破。 16、―三高‖即领导班干部高高在上、基层员工高枕无忧、规章制度束之高阁现象。(2005年省公司安全工作会议上张建坤报告提出)。 17、―三工‖即基建工程的安全管理对象:承包工程、临时工、民工的安全管理。(河南省电力公司三工管理规定。)也有解释为:临时工、民工、外包工的管理。 18、―三同时‖即工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。(中华人民共和国主席令第70条2002年6月29日《中华人民共和国安全生产法》第24条)。 19、―三个百分之百‖即―上级的要求要百分之百地落实; 20、―三铁‖即以铁的制度、铁的面孔、铁的处理反―三违‖。(2005年省公司安全工作会议上张建坤报告提出)。 21、―三违‖即违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。(2005年省公司安全工作会议上张建坤报告提出)。

电力名词解释

电力名词解释 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。

电力系统分析名词解释简答

电力系统分析名词解释简答 名词解释 1、PQ 节点:这类节点的有功功率P和无功功率Q是给定的,节点电压和相位(V,δ)是待求量。通常变电所都是这一类型的节点。由于没有发电设备,故其发电功率为零。在一些情况下,系统中某些发电厂送出的功率在一定时间内为固定时,该发电厂也作为PQ节点,因此,电力系统中绝大多数节点属于这一类型。 2、最大负荷利用小时数: 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 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 负荷系数:是用电负荷的平均负荷与最大负荷的比值 负荷利用小时:就是根据预测电量的结果及负荷利用小时数,推算出负荷预测值。 计算公式是:年最大负荷利用小时=年需用电量/年最大负荷。 3、复合序网:是指根据边界条件所确定的短路点各序量之间的关系,由各序网络互相连接起来所构成的网络。 4、临界电抗:在临界电抗下发生短路时,机端电压刚好在暂态过程结束时恢复到额定值。 5、额定电压:电力系统中的发电、输电、配电和用电设备都是按一定标准电压设计和制造的,在这以标准下运行,设备的技术性能和经济指标将达到最好,这一标准电压称之为额定电压。 6、标幺值:电力系统计算中,阻抗、导纳、电压、电流及功率用相对值表示,并用于计算,这种运算形式称为标幺制。一个物理量的标么值是指该物理量的实际值与所选基准值的比值。 7、起始次暂态电流:短路电流周期分量(基频分量)的初始有效值。 8、无限大功率电源:指的是电源外部有扰动发生时,仍能保持电压和频率恒定的电源。 9、分裂导线:超高压输电线路为抑制电晕放电和减少线路电抗所采取的一种导线架设方式。 10、电力系统的额定电压:电气设备运行时,使其技术性能和经济效果达到最佳状态的电压 11、变压器的变比:三相电力系统计算中,变压器的变比指两侧绕组空载线电压的比值s。 12、短路冲击电流:短路电流最大可能的瞬时值,以iim表示。 13、短路电流的有效值:在短路过程中,任一时刻t的短路电流有效值是指以时刻t为中心的一个周期内瞬时电流的均方根值。 14、短路容量:等于短路电流有效值与短路处的正常工作电压(一般用平均额定电压)的乘积。 15、序阻抗:各序电流和各序电压之间的关系。 简答 1、电力系统运行时有哪些基本要求? 保证可靠地持续供电、保证良好的电能质量、保证系统运行的经济性 2、有备用电源接线的五种接线方式是什么? 放射式,干线式、链式、环式和两端电源供电网。

电力系统分析名词解释简答讲课稿

电力系统分析名词解 释简答

电力系统分析名词解释简答 名词解释 1、PQ 节点:这类节点的有功功率P和无功功率Q是给定的,节点电压和相位(V,δ)是待求量。通常变电所都是这一类型的节点。由于没有发电设备,故其发电功率为零。在一些情况下,系统中某些发电厂送出的功率在一定时间内为固定时,该发电厂也作为PQ节点,因此,电力系统中绝大多数节点属于这一类型。 2、最大负荷利用小时数: 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 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 负荷系数:是用电负荷的平均负荷与最大负荷的比值 负荷利用小时:就是根据预测电量的结果及负荷利用小时数,推算出负荷预测值。 计算公式是:年最大负荷利用小时=年需用电量/年最大负荷。 3、复合序网:是指根据边界条件所确定的短路点各序量之间的关系,由各序网络互相连接起来所构成的网络。 4、临界电抗:在临界电抗下发生短路时,机端电压刚好在暂态过程结束时恢复到额定值。 5、额定电压:电力系统中的发电、输电、配电和用电设备都是按一定标准电压设计和制造的,在这以标准下运行,设备的技术性能和经济指标将达到最好,这一标准电压称之为额定电压。 6、标幺值:电力系统计算中,阻抗、导纳、电压、电流及功率用相对值表示,并用于计算,这种运算形式称为标幺制。一个物理量的标么值是指该物理量的实际值与所选基准值的比值。 7、起始次暂态电流:短路电流周期分量(基频分量)的初始有效值。 8、无限大功率电源:指的是电源外部有扰动发生时,仍能保持电压和频率恒定的电源。 9、分裂导线:超高压输电线路为抑制电晕放电和减少线路电抗所采取的一种导线架设方式。 10、电力系统的额定电压:电气设备运行时,使其技术性能和经济效果达到最佳状态的电压 11、变压器的变比:三相电力系统计算中,变压器的变比指两侧绕组空载线电压的比值s。 12、短路冲击电流:短路电流最大可能的瞬时值,以iim表示。 13、短路电流的有效值:在短路过程中,任一时刻t的短路电流有效值是指以时刻t为中心的一个周期内瞬时电流的均方根值。 14、短路容量:等于短路电流有效值与短路处的正常工作电压(一般用平均额定电压)的乘积。 15、序阻抗:各序电流和各序电压之间的关系。

名词解释电力

1、电力系统: 由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输电、变电和配电将电能供应到各用户。为实现这一功能,电力系统在各个环节和不同层次还具有相应的信息与控制系统,对电能的生产过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度,以保证用户获得安全、经济、优质的电能。 2、装机容量: 电力系统的总装机容量是指该系统实际安装的发电机组额定有功功率的总和,以千瓦(KW)、兆瓦(MW)、吉瓦(GW)计(10的9次方进制)。 3、风电机组 将风的动能转换为电能的系统。 4、风电场 由一批风电机组或风电机组群(包括机组单元变压器)、汇集线路、主升压变压器及其它设备组成的发电站。 5、风电有效容量 根据风电的出力概率分布,综合考虑系统调峰和送出工程,使系统达到技术经济最优的风电最大出力,为风电有效容量。 6、风电场并网点 风电场升压站高压侧母线或节点。 7、风电场有功功率 风电场输入到并网点的有功功率。 8、风电场无功功率 风电场输入到并网点的无功功率。 9、有功功率变化率 在单位时间内风电场输出有功功率最大值与最小值之间的变化量和装机容量的比值。 10、公共连接点 风电场并网点和公共电网连接的第一落点。 11、风电机组低电压穿越 当电力系统故障或扰动并网点电压跌落时,在一定的电压跌落范围和时间间隔内,风电机组能够保证不脱网连续运行。

12、低压双电源切换箱: 它是用一个与两路电源相连的双投开关和一个断路器组成双电源切换的主电路,双投开关与断路器各有一机械拨动机构,两拨动机构间有互锁关系,保证双投开关在断路器断开的条件下进行两路电源间的切换。采用这种切换方式的双电源切换箱,实际使用时,只需在其箱体内按配电保护需要配上一个相应的主电路用的断路器和相应的支路分断路器。在加上电动操作机构和控制单元后,采用这种切换方式的双电源切换 箱,就可成为该类型的自动双电源切换箱。 13、电磁兼容性测试EMC(Electro Magnetic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。EMC设计与EMC测试是相辅相成的。EMC设计的好坏是要通过EMC测试来衡量的。只有在产品的EMC 设计和研制的全过程中,进行EMC的相容性预测和评估,才能及早发现可能存在的电磁干扰,并采取必要的抑制和防护措施,从而确保系统的电磁兼容性。否则,当产品定型或系统建成后再发现不兼容的问题,则需在人力、物力上花很大的代价去修改设计或采用补救的措施。然而,往往难以彻底的解决问题,而给系统的使用带来许多麻烦。 14、孤岛电网是指由多组小型发电系统相互联合构建的局域性电网,其发电系统及负荷构成一个可自力运行的孤网系统。 IEEE1547.1对孤岛的定义如下:一个本地电力系统或若干个本地电力系统经公共连接点联结,且和其余电力系统在电气上分离的一种电网运行状态。 其基本特点是电压和频率的波动范围较大,受负荷运行的影响较为明显,多数运行在低压、低频范围。 目前在我国,太阳能光伏并网发电在政府的高度重视下已被列入重点扶持的范围。光伏并网发电系统属于分布式供电系统。当由于电气故障、误操作或自然因素等原因造成电网中断供电时,各个光伏并网发电系统仍在运行,并且与本地负载连接处于独立运行状态,这种现象被称为孤岛效应。从用电安全与用电质量方面考虑,孤岛状况是不允许出现的。所以,光伏并网发电系统都应具有检测出孤岛状态并快速有效停止并网运行的能力。 15、低电压穿越(LVRT),指在风力发电机并网点电压跌落的时候,风机能够保持并网,甚至向电网提供一定的无功功率,支持电网恢复,直到电网恢复正常,从而“穿越”这个低电压时间(区域)。是对并网风机在电网出现电压跌落时仍保持并网的一种特定的运行功能要求。 16、

电力基础知识试题

电力生产技术基础知识考试 一、选择题(30分) 1.为了人身和设备安全,互感器的二次侧必须实行()。 A、多点接地; B、重复接地 C、一点接地 2、变压器气体继电器内有气体()。 A、说明内部有故障; B、不一定有故障; C、说明有较大故障; D、没有故障; 3、变压器的主保护是() A、差动和速断 B、瓦斯和速断 C、瓦斯和差动 4、变压器的最高允许温度受()耐热能力的影响。 A、绝缘材料; B、金属材料; C、铁芯; D、电流; 5、电流互感器在运行中必须使()。 A、铁芯及二次绕组牢固一点接地; B、铁芯两点接地; C、二次绕组不接地; D、铁芯多点接地 6、防雷保护装置的接地属于()。 A、工作接地; B、保护接地; C、防雷接地; D、保护接零; 7、变压器绕组首尾绝缘水平一样为()。 A、全绝缘; B、半绝缘; C、不绝缘; D、分级绝缘 8、电容器的无功输出功率与电容器的电容()。 A、成反比; B、成正比; C、成比例; D、不成比例; 9、SF6气体在电弧作用下会产生() A、氟气; B、氢气; C、空气; D、低氟化合物 10、变压器新投运行前,应做()次冲击合闸试验。 A、5; B、4; C、3; D、2; 11、SF6气体是()

A、无色无味; B、有色; C、有味; D、有色无味 12、变压器油在变压器内的作用是()。 A、绝缘冷却; B、灭弧; C、防潮; D、隔离空气; 13、变压器的呼吸器所起的作用是()。 A、用以清除变压器中油的水分和杂质; B、用以吸收、净化变压器匝间短路时产生的烟气; C、用以清除所吸人空气中的杂质和水分; D、以上任一答案均正确。 14、三相交流电ABC三相涂颜色的规定是() A、黄绿红; B、黄红绿; C、红黄绿; D、绿红黄; 15、断路器之所以具有灭弧能力,主要是因为它具有() A、灭弧室; B、绝缘油; C、快速机构; D、并联电容器 二、判断题(20分) 1、变压器能承受2.5倍过电压。() 2、GIS因故障造成大量SF6气体泄漏时,要注意远离泄漏点,站在上风口,必要时带防毒面具,穿防护服。() 3、新投运电容器组应进行2次合闸冲击试验。() 4、变压器油的主要作用是绝缘和散热。() 5、变压器呼吸器用以清除变压器油中的杂质和水分。() 6、在GIS组合电器相关隔离开关拉开后就可合其接地开关。() 7、与电容器组串联的电抗器,起抑制高次谐波,限制合闸涌流的作用。() 8、用隔离开关可以拉合无故障时的电压互感器和避雷器。() 9、并联电抗器的作用是补偿高压输电线路的电容和吸收其无功功率,防止电网轻负荷时因容性功率过多引起的电压升高。() 10、变压器的一次二次电压之比等于一次二次绕组匝数之比。()

常见电力电气的名词解释

电力电气的基本定义及解释 谐波和谐波分量的解释: 谐波就是一组(很多个)频率成整数倍的正弦波。 要明白谐波就要明白基波,基波是一组谐波中作为频率基准的正弦波,其频率f,则其他频率是f整倍数的所有正弦波就是一组谐波,如2f,3f单独的一个频率下,例如3f的正弦波,其所占的能量比例,称作谐波分量自然界中的任何波动都可以用一组谐波来表示,详细证明见傅里叶定律; 正序和负序: 交流发电机发出的三相电是在空间上互差120度的旋转矢量,你把其中的一相定为A相,把滞后它120度的那相定为B相,把滞后B相120度的那相定为C相。这就是正序电压。反之你将任意一相定为A相,将超前它120度的那相定为B相,将超前B相120度的那相定为C 相。这就是负序电压。简单点说正序电压任意调换两相就变成负序了。电动机把电源线任意调换两个头就可以反转了,就是因为正序变负序了。从而改变了电动机旋转磁场的方向。 在三相电源中,各相电压经过同一值(最大值或最小值)的先后次序称为三相电源的相序。如果各相电压的次序为A-B-C(或B-C-A、C-A-B),则这样的相序为正序或顺序。如果各相电压经过同一值的先后次序为A-C-B(或C-B-A、B-A-C),则这种相序称为负序或逆序。 在三相四线制供电系统中,电压或电流出现不对称现象时,可以把不对称分量分解为正序、负序和零序分量。无论是正序、负序、零序分量,都是根据A、B、C三相的相位顺序来确定的。 三相不平衡电压是指三相线路由于所带的负荷不平衡、或者使用的三相电气设备中由于内部故障而导致三相电压出现不一致的变化的情况,称之为三相不平衡电压。 电力系统稳态:电力系统正常的,三相对称的运行状态,其运行参量持续在某一平均值附近变化,由于变化很小,可以认定为常数。 电力系统暂态:从一种稳定状态都另一种稳定状态的过渡过程,过渡过程其运行参量会发生较大的变化。暂态过程有两种,一种是电力系统中转动元件,如发电机和电动机,其暂态过程由于机械转矩或电磁转矩之间不平衡引起的,通常称为机电暂态;另一种是电压器、输电线等原件中,并不牵涉角位移‘角速度等,其暂态过程称为电磁暂态

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