1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10.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。
11.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。
12.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。
13.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。
14.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。
15.小电流接地系统——中性点不接地或经消弧线圈接地。
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2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10.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。
11.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。
12.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。
13.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。
14.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。
15.小电流接地系统——中性点不接地或经消弧线圈接地。
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