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电气专业相关名词解释电气专业相关名词解释1)污秽绝缘子的泄漏电流:指在运行电压下绝缘子表面受污受潮后流过其的电流。它是电压、气候(大气压力、温度、湿度等)、污秽三要素综合作用的结果。2)电介质的泄漏电流:电介质的导电电流,由离子移动所形成的电阻性电流又称为泄漏电流,当把直流电压加在该电介质上时,泄漏电流不会随时间变化。避雷器的直流耐压:泄露电流为1mA的参考电压U1mA与75%1mA参考电压下的泄露电流I75%U1mA为避雷器特性曲线U-I的拐点位置确定避雷器特性的两个重要参数。通过这两个参数可以直接反映出避雷器是否老化和受潮。金属氧化物避雷器:运行电压下的泄漏电流,参考电流下的参考电压ZnO避雷器的伏安特性3)直流耐压和交流耐压的区别①交流耐压在电压为正负峰值时,设备均承受最高的电压值;选用直流耐压需要施加的电压为交流电压的1.414倍。②直流耐压为实际加在设备上的电压值,逐渐加压,存在绝缘问题可以再加压过程中发现,测试完成后需要放电。直流耐压只能在一个方向上考察设备的绝缘强度。③交流电压能够考察设备的两个极性,更接近于实际情况,无需逐渐升压。④直流耐压试验虽然试验电压比较高,能发现一些绝缘的弱点,但是由于电力设备的绝缘大多数都是组合电介质,在直流电压的作用下,其电压是按电阻分布的,所以交流电力设备在交流电场下的弱点使用直流作试验就不一定能够发现。交流耐压试验符合电力设备在运行中所承受的电气状况,同时交流耐压试验一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度。介质损耗角正切值(Dielectriclossangle)在电场作用下电介质中总有一定的能量损耗,包括由电导引起的损耗和某些有损极化(例如偶极子、夹层极化)引起的损耗,总称介质损耗。在交变电场作用下,电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角(功率因数角Φ)的余角(δ),简称介损角。介质损耗角正切:tanIRIc2U/RUC1RC介质损耗功率:PU2RUCtan在直流电压下,电介质中没有周期性的极化过程,只要外加电压还没有达到引起局部放电的数值,介质中的损耗将仅由电导组成,所以可用体积电导率和表面电导率说明问题。1)在绝缘预防性试验中,tan是一基本测试项目,当绝缘受潮或劣化时tan急创上升。绝缘内部是否普遍发生局部放电,也可以通过测tan~U的关系曲线加以判断;2)绝缘结构设计时,必须注意到绝缘材料的tan,如tan过大而引起严重发热,将使材料容易劣化,甚至可能导致热不稳定—热击穿;3)用于冲击测量的连接电缆,其绝缘的tan必须很小,否则冲击波在电缆中传播时波形将发生严重畸变,影响测量精确度;4)但介质损耗引起的介质发热有时也可以利用。功率因数(Powerfactor)功率因数是功率因数角Φ的余弦值,意义为被测试品的总视在功率S中有功功率P所占的比重。功率因数(PF:cosΦ),而不是介质损耗因数(DF:tanδ)。一般cosΦ<tanδ,在损耗很小时这两个数值非常接近。Φ与δ互为余角。电晕(Corona)电晕是极不均匀电场中所特有的电子崩——流注形式的稳定放电,最常见的一种气体放电形式。在曲率半径很小的导体尖端电极附近,由于局部电场强度超过气体的电离场强,使气体发生电离和激励,而出现电晕放电。发生电晕时在电极周围可以看到光亮,并伴有咝咝声。电晕放电可以是相对稳定的放电形式,也可以是不均匀电场间隙击穿过程中的早期发展阶段。载流量(Capacity)在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。载流量与导体的布置方式,环境温度,绝缘材料等有关。二点五下乘以九,往上减一顺号走“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。三十五乘三点五,双双成组减点五。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。条件有变加折算,高温九折铜升级。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可
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