⑴ 電路名詞的解釋
看你的問題,應該是「元件」,不是原件吧?
1、元件,「元」字顧名思義,就是單元的意思。電路元件的定義是:電路中不能從物理上進一步分割,否則就會失去其特性的一個組成部分。一般用電器是很多元件的組合,但是,像白熾燈,只有根電熱絲的電烤爐這樣的用電器也可以看作是一個元件。常見的電路元件:電阻、電容、電感、二極體、三極體,集成晶元等。
2、端指引腳的個數。電阻、電容、電感、二極體都是二端,三極體是三端器件,光耦是四端器件。還有些感測器,集成電路也,像18b20,tl431,也是三個腳,所以也是三端器件。
3、有源元件的英文名詞叫Acitive component,即主動元件。它的特點是內部有電源存在,在工作時除了有信號外,還要外加電源。像一個三級管有放大作用,但必須外加電源,設置一個靜態工作點,才能正常工作。像一些集成電路(運算放大器,邏輯門等),必須要有電源才會工作。與有源器件相對的是無源器件,像用電阻電容可以組成一個移相網路,改變信號的相位,但是並不需要另外的電源。
常見的無源元件:電阻、電容、電感
常見的有源元件:二極體、三極體、集成電路
4、伏安特性曲線是一條直線的元件叫線性元件,是曲線的叫非線性元件。簡單地理解就是電阻(嚴格地說是阻抗)不隨電壓、電流變化的元件就是線性元件。像1Ω的固定電阻,你加0.1V電壓,它的阻值是1Ω,加1v電壓,還是1Ω,所以他是線性元件;二極體上正向加0.1V電壓,它的電阻非常大,但加1V電壓,電阻就變得非常小了,所以它是非線性元件。
5、時變元件就是元件的特性隨時間改變。像受程序控置而隨時間變化的數字電位器。元件特性不隨時間變化的就叫時不變元件。注意:時變或時不變只是針對某一特性(比如電阻值)來說的。
6、解釋了線性元件和非線性元件,線性電阻就是線性的電阻。電阻有很多種,常用的固定電阻,電位器都是線性電阻,他們的伏安特性曲線是直線。有特別的電阻是非線性的,像電視機的消磁電阻,它的伏安特性曲線是曲線,即阻值隨電壓電流變化。
7、信號源通常是指用來發出信號的儀器。為了測試電路等目的,我們經常需要一個信號,這個信號就是信號源發出來的。像用它來發出一個正弦波(電壓值關於時間的函數是正弦曲線),或者是方波、三角波、脈沖等。
廣義上能發出信號的都是信號源。
8、電壓源是電源的一種。電源是其他形式的能轉換成電能的裝置。最常見的就是電壓源,像干電池、蓄電池、家裡用的220V的交流電等等。
9、電流源也是電源的一種。可以這樣理解,電壓源的輸出的電壓是不隨負載改變的。電流源輸出的電流是不隨負載改變的。電流源最常用的是恆流源,也就是輸出的電流是恆定的。比如說一個1A的恆流源,在它兩端接一個1Ω的電阻,電路中的電流是1A,端電壓是1V,如果接個10歐姆的電阻,電路中電流還是1A,這時端電壓就到了10V。
理想狀態下,電流源、電壓源都是沒有內阻的,電流源的電流由自己決定、電壓由負載決定;電壓源的電壓由自己決定、電流由負載決定。
實際上,電流源、電壓源的內阻都是無法避免的。
信號源和電源的區別,可以認為信號時用來控制電路工作的,電源時用來為單路工作提供能量的。打個比方:開車時人給的是一個信號(換擋、加油等),發動機相當於電源。再比如:把MP3接到一個大音箱上,MP3提供音頻信號(此時MP3就是信號源),而那麼大點兒的MP3肯定帶不動音箱,所以音箱需要另外的電源才能正常工作,但音箱發出什麼聲音是由MP3來控制的。
⑵ 輸電線路的常用術語
輸電線路常用專業術語主要有:桿塔高度、桿塔呼稱高度、懸掛點高度、線間距離、根開、架空地線保護角、桿塔埋深、跳線、導線的初伸長、檔距、分裂導線、弧垂、限距、水平檔距、垂直檔距、代表檔距、導線換位、導(地)線振動、桿塔。
1、桿塔高度:桿塔最高點至地面的垂直距離,稱為桿塔高度。用H1表示。
2、桿塔呼稱高度:桿塔最下層橫擔至地面的垂直距離稱為桿塔呼稱高度,簡稱呼稱高,用H2表示。
3、懸掛點高度:導線懸掛點至地面的垂直距離,稱為導線懸掛點高度,用H3表示。
4、線間距離:兩相導線之間的水平距離,稱為線間距離,用D表示。
5、根開:兩電桿根部或塔腳之間的水平距離,稱為根開。用A表示。
6、架空地線保護角:架空地線和邊導線的外側連線與架空地線鉛垂線之間的夾角,稱為架空地線保護角。
7、桿塔埋深:電桿(塔基)埋入土壤中的深度稱為桿塔埋深。用h0表示。
8、跳線:連接承力桿塔(耐張、轉角和終端桿塔)兩側導線的引線,稱為跳線,也稱引流線或弓子線。
9、導線的初伸長:當導線初次受到外加拉力而引起的永久性變形(延著導線軸線伸長),稱為導線初伸長。
10、檔距:相鄰兩基桿塔之間的水平直線距離,稱為檔距,一般用L表示。
11、分裂導線:一相導線由多根(有2根、3根、4根)組成型式,稱為分裂導線。它相當於加粗了導線的「等效直徑」,改善導線附近的電場強度,減少電暈損失,降低了對無線電的干擾,及提高送電線路的輸送能力。
12、弧垂:對於水平架設的線路來說,導線相鄰兩個懸掛點之間的水平連線與導線最低點的垂直距離,稱為弧垂或弛度。用f表示。
13、限距:導線對地面或對被跨越設施的最小距離。一般指導線最低點到地面的最小允許距離,常用h表示。
14、水平檔距:相鄰兩檔距之和的一半,稱為水平檔距
15、垂直檔距:相鄰兩檔距間導線最低點之間的水平距離,稱為垂直檔距。
16、代表檔距:一個耐張段里,除弧立檔外,往往有多個檔距。由於導線跨越的地形、地物不同,各檔距的大小不相等,導線的懸掛點標高也不一樣,各檔距的導線受力情況也不同。而導線的應力和弧垂跟檔距的關系非常密切,檔距變化,導線的應力和弧垂也變化,如果每個檔距一個一個計算,會給導線力學計算帶來困難。但一個耐張段里同一相導線,在施工時是一道收緊起來的,因此,導線的水平拉力在整個耐張段里是相等的,即各檔距弧垂最低點的導線應力是相等的。我們把大小不等的一個多檔距的耐張段,用一個等效的假想檔距來代替它,這個能夠表達整個耐張力學規律的假想檔距,稱之為代表檔距或稱為規律檔距,用LO表示。
17、導線換位:送電線路的導線排列方式,除正三角形排列外,三根導線的線間距離是不相等。而導線的電抗取決於線間距離及導線半徑,因此,導線如不進行換位,三相阻抗是不平衡的,線路愈長,這種不平衡愈嚴重。因而,會產生不平衡電壓和電流,對發電機的運行及無線電通信產生不良的影響。送電線路設計規程規定「在中性點直接接地的電力網中,長度超過100km的送電線路均應換位」。一般在換位塔進行導線換位。
18、導(地)線振動:在線路檔距中,當架空線受到垂直於線路方向的風力作用時,就會在其背風面形成按一定頻率上下交替的穩定渦流(如圖2-3示),在渦流升力分量的作用下,使架空線在其垂直面內產生周期性振盪,稱為架空線振動。
19、桿塔:桿塔是支承架空線路導線和架空地線,並使導線與導線之間,導線和架空地線之間,導線與桿塔之間,以及導線對大地和交叉跨越物之間有足夠的安全距離。
常規桿塔型號表示方法:
(1)按桿塔用途分類代號含義: Z——直線桿塔 D——終端桿塔 ZJ——直線轉角桿塔 F——分支桿塔 N——耐張桿塔 K——跨越桿塔 J——轉角桿塔 H——換位桿塔 (2)按桿塔外形或導線布置型式代號含義: . S——上字型 SZ——正傘型 C——叉骨型(鳥骨型) SD——倒傘型 M——貓頭型 T——田字型 V——V字型 W——王字型 J——三角型 A——A字型 G——干字型 Me——門型 Y——羊角型 Gu——鼓型 B——酒杯型
⑶ 電子元件術語大全
元件標號前綴規定為:集成電路U ,電阻R ,無極性電容C ,有極性電容CT ,二極體D ,發光二極體LD ,三極體Q ,熔斷管F ,電感L ,磁珠FB ,晶體Y ,晶振X ,蜂鳴器B ,按鍵K ,插座J 。管腳較多的集成電路依功能劃分為多個子元件圖,在每個子元件圖標號
後附註ABC 等。
⑷ 電氣行業常用的幾個專業術語及解析
1電源----電源是提供電能的設備。
2電路----由金屬導線和電氣以及電子部件組成的導電迴路,稱其為電路。直流電通過的電路稱為「直流電路」;交流電通過的電路稱為「交流電路」。
3電流——_就是大量電荷在電場力的作用下有規則地定向運動的物理現象。
4電壓——單位正電荷由高電位移向低電位時,電場力對它所做的功叫電壓。
5電動勢----電路中因其他形式的能量轉換為電能所引起的電位差,叫做電動勢。
6電位----分析電位時必須選擇一個參考點,參考點用O表示,在電路中用⊥符號表示,原則上是可以任意選取,但是習慣上選擇接地點或者接機殼點或者電路中連線最多的點為參考點,電路中某一點的電位就是該點到參考點的電壓
7模擬電路——是由自然界產生周期性變化的連續性的物理自然變數,在將連續性物理自然變數轉換為連續的電信號,並通過運算連續性電信號的電路。
8數字電路——·將連續性的電訊號,轉換為不連續性定量的電信號,並運算不連續性定量電信號的電路,稱為數字電路。
9有功功率——在交流電能的發輸用過程中,用於轉換成電磁形式的那部分能量叫做有功10無功功率——在交流電能的發輸用過程中,用於電路內電磁場交換的那部分能量叫做無功
11視在功率——在具有電阻和電抗的電路內,電壓與電流的乘積叫做視在功率,用字母Ps 來表示,單位為瓦特。
⑸ 電路術語里的VCC,VSS是什麼意思
VCC:接入電路的電壓
VSS:指電路公共接地端電壓
⑹ 最基本的60個電氣術語,知道的有幾個,
1 有功功率——在交流電能的發輸用過程中,用於轉換成電磁形式的那部分能量叫做有功
2 無功功率——在交流電能的發輸用過程中,用於電路內電磁場交換的那部分能量叫做無功
3 電力系統——由發電機、配電裝置、升壓和降壓變電所、電力線路及電能用戶所組成的整體稱為電力系統。中性點位移:在三相電路中,電源電壓三相負載對稱的情況下,如果三相負荷也對稱,那麼不管有無中性點,中性點的電壓均為零。但如果三相負載不對稱,且無中性線或中性線阻抗較大,那麼中性點就會出現電壓,這種現象稱為中性點位移現象
4操作過電壓——因斷路器分合操作及短路或接地故障引起的暫態電壓升高,稱為操作過電壓;
5 諧振過電壓——因斷路器操作引起電網迴路被分割或帶鐵芯元件趨於飽和,導致某迴路感抗和容抗符合諧振條件,可能引起諧振而出現的電壓升高,稱為諧振過電壓。
6 電氣主接線——主要是指在發電廠、變電所、電力系統中,為滿足預定的功率傳送方式和運行等要求而設計的、表明高壓電氣設備之間相互連接關系的傳送電能的電路。
7雙母線接線——它具有兩組母線:工作母線I和備用母線l。每回線路都經一台斷路器和兩組隔離開關分別接至兩組母線,母線之間通過母線連絡斷路器(簡稱母聯)連接,稱為雙母線接線。
8 一個半斷路器接線——每兩個元件(出線或電源)用三台斷路器構成一串接至兩組母線,稱為一個半斷路器接線,又稱3/2接線。
9 廠用電——發電廠在啟動、運轉、停役、檢修過程中,有大量以電動機拖動的機械設備,用以保證機組的主要設備和輸煤、碎煤、除灰、除塵及水處理等輔助設備的正常運行。這些電動機以及全廠的運行、操作、試驗、檢修、照明等用電設備都屬於廠用負荷,總的耗電量,統稱為廠用電
10 廠用電率——廠用電耗電量占發電廠全部發電量的百分數,稱為廠用電率。廠用電率是發電廠運行的主要經濟指標之一。
11 經常負荷——每天都要經常連續運行使用的電動機;
12不經常負荷——只在檢修、事故或機爐起停期間使用的負荷;
13連續負荷——每次連續運轉2h以上的負荷;
14 短時負荷——每次僅運轉10—120min的負荷;
15斷續負荷——反復周期性地工作,其每一周期不超過10min的負荷。
16 電動機的自起動——廠用系統中正常運行的電動機,「當其供電母線電壓突然消失或顯著降低時,若經過短時間(一般在0.5—1.5s)在其轉速末下降很多或尚未停轉以前,廠用母線電壓又恢復正常(如電源故障排除或備用電源自動投入),電動機就會自行加速,恢復到正常運行,這一過程稱為電動機的自起動。
17 失磁——同步發電機突然部分的或全部的失去勵磁稱為失磁
18 勵磁控制系統——由勵磁調節器、勵磁功率單元和發電機本身一起組成的整個系統稱為勵磁控制系統
19 自並勵靜止勵磁系統——採用接於發電機出口的變壓器。(稱為勵磁變壓器』)作為勵磁電源,經硅整流後供給發電機勵磁。因勵磁變壓器並聯在發電機出口,,故這種勵磁方式稱為則稱為自並勵方式,勵磁變壓器、整流器等都是靜止元件,故又稱其為自並勵靜止勵磁系統
20 互感器——是電力系統中測量儀表、繼電保護和自動裝置等二次設備獲取電氣一次迴路信息的感測器。互感器作用是將高電壓、大電流按比例變成低電壓和小電流
21 六氟化硫斷路器——採用具有優良滅弧性能和絕緣性能的SFe氣體作滅弧介質的斷路器,稱為SF 6斷路器。它具有開斷能力強、體積小等特點,但結構較復雜,金屬消耗量大、價格較貴。
22 真空斷路器——利用真空的高介質強度來滅弧的斷路器,稱真空斷路器。此種斷路器具有滅弧速度快、觸頭材料不易氧化、壽命長、體積小等特點。 23
23工作接地——是為了保證電力系統正常運行所需要的接地。例如中性點直接接地系統中的變壓器中性點接地,其作用是穩定電網對地電位,從而可使對地絕緣降低。
24 防雷接地——是針對防雷保護的需要而設置的接地。例如避雷針(線)、避雷器的接地,目的是使雷電流順利導入大地,以利於降低雷過電壓,故又稱為過電壓保護接地。
25 保護接地——也稱安全接地,是為了人身安全而設置的接地,即電氣設備的外殼(包括電纜皮)必須接地,以防外殼帶電危及人身安全。
26 儀控接地——發電廠的熱力控制系統、數據採集系統、計算機監控系統、晶體管或微機型繼電保護系統和遠動通信系統等,為了穩定電位、防止干擾而設置的接地。儀控接地亦稱電子系統接地。
27 接地電阻——是指電流經接地體進入大地並向周圍擴散時所遇到的電阻。
28 電壓——單位正電荷由高電位移向低電位時,電場力對它所做的功叫電壓。
29 電流——_就是大量電荷在電場力的作用下有規則地定向運動的物理現象。
30 電阻——當電流通過導體時會受到阻力,這是因為自由電子在運動中不斷與導體內的原子、分子發生碰撞,使自由電子受到一定阻力。導體對電流產生的這種阻力叫電阻。
31 電動機的額定電流——就是該台電動機正常連續運行的最大工作電流。
32.電動機的功率因數——就是額定有功功率與額定視在功率的比值
33電動機的額定電壓——就是在額定工作方式時的線電壓。
34.電動機的額定功率——是指在額定工況下工作時,轉軸所能輸出的機械功率。
35.電動機的額定轉速——是指其在額定電壓、額定頻率及額定負載時的轉速
36.電力系統振盪—— 由於發電廠引出線或線路開關故障、跳閘等原因,使電阿系統動態穩定受到破壞引起頻率表指示異常,負荷表、電壓表大幅度擺動的不穩定現象稱為電力系統振盪。
37.保護接地——把電氣設備金屬外殼、框架等通過接地裝置與大地可靠地連結;在電源中性點不接地系統中,它是保護人身安全的重要措施。
38.保護接零——在中性點接地系統中,把電氣設備的金屬外殼、框架等與中性點引出中線相連接,同樣也是保護人身安全的重要措施。
39.母線——母線起著匯集和分配電能作用,又稱匯流排。在原理上它是電路中的一個電氣節點,它決定了配電裝置設備的數量,並表明以什麼方式來連接發電機、變壓器和線路,以及怎樣與系統連接來完成輸配電任務。
40.短路——三相電路中,相與相和相與地之間經小阻抗或直接連接,從而導致電路中的電流劇增,這種現象叫做短路。
41.線電壓——三相電路中,不管哪一種結線方式都有三根相線引出,把相線之間的電壓稱為線電壓。
42.自動重合閘——當線路發生故障,斷路器跳閘後,能夠不用人工操作而進行自動重新合閘的裝置。
43.擊穿電壓——絕緣介質擊穿時,施加在介質兩端的電壓稱為擊穿電壓。
44.直流電——電壓或電流的大小和方向不隨時間變化的稱為直流電。
45.直流設備——直流設備是指給繼電保護和控制迴路供給直流操作電源,以及供給事故照明等的直流電源裝置。
46.短路比 ——同步發機在額定轉速下,空載電壓為額定值時的勵磁電流與三相對稱穩態短路電流為額定值時的勵磁電流的比值。
47.感應電動勢 ——穿過導電迴路所圍繞的面積內的磁通量發生變化時,在該迴路中產生的電動勢或當導線切割磁力線時在導線兩端產生的電動勢。
48.發電機效率——發電機輸出功率與鑽入功率以百分率表示的比值。不特別註明時系指額定工況時的數值。
49.軸電流——由軸電壓引起的從汽輪發電機組軸的一端經過油膜絕緣破壞了的軸承、軸承座及機座底板,流向軸的另端的電流。
50.發電機輔助保護——發電機繼電保護中補充主保護、後備保護和異常運行保護性能而增沒的保護」如電壓感器迴路可能斷線,斷路器可能失靈或發生閃絡,發電機在起動、同步、停機過程可能發生意外事故等,對這些主保護和後備保護不能檢測,因此對大機組多增加一些輔助保護作為補充。
51.發電機後備保護 ——發電機繼電保護中當主保護退出運行或失靈和拒動時仍能反應故障而動作於有關斷路器和自動裝置的繼電保護。主要有復合電流速斷保護、阻抗保護、復合電壓起動的方向過流保護等。
52.強勵——當同步發電機的自動電壓調節器測得電網電壓低於某一設定值.通常為80%一85%額定值時,即輸出階躍信號.控制勵磁系統使勵磁電壓迅速升至頂值的功能。用繼電器實現強行勵磁的,通常稱為繼電強行勵磁。
53.滅磁——使同步發電機的勵磁電源迅速斷開並使勵磁繞組所儲存的磁場能量迅速消耗掉的措施。為了減小發電機內部故障電流或解列時過電壓所造成的危害,當發電機短路保護或發電機異常運行保護的繼電保護裝置動作跳開斷路器時,要求同時盡快地滅磁。
54.勵磁機項值電壓倍數 ——同步發電機的勵磁機在額定轉速和規定條件下能夠提供的直流電壓最大值與其額定勵磁電壓之比值。
55.勵磁系統電壓響應比——從勵施系統電壓響應曲線所確定的輸出電壓增長率除以額定勵磁電壓所得之值,是衡量勵磁系統動態性能的重要指標。亦稱勵磁系統標稱響應。
56.分裂變壓器 ——每相由一個高壓繞組與兩個或多個電壓和容量均相同的低壓繞組構成的多繞組電力變壓器。分裂變壓器正常的電能傳輸僅在高、低壓繞組之間進行.而在故障時則具有限制短路電流的作用。分裂變壓器的低壓繞組也稱分裂繞組
57.隔離開關 ——一種在分閘位置時其觸頭之間有符合規定的絕緣距離和可見斷口.在合閘位置時能承裁正常工作電流及短路電流的開關設備。當工作電流較小或隔離開關每極的兩接線端間的電壓在關合和開斷前後無顯著變化時,隔離開關具有關合和開斷迴路的能力,兼有操作和隔離功能。
58.無勵磁調壓裝置——在變壓器不帶電條件下切換繞組中線圈抽頭以實現調壓的裝置,也稱無勵磁分接升關。這種調壓裝置結構簡單,成本低,可靠件南,但凋壓范圍較小.只適用不需要經常調壓的場合。
59.有載調壓裝置——在變壓器不中斷運行的帶電狀態下進行調壓的裝置.也稱有載分接開關。通過有載調壓裝置進行電壓調整.既可以穩定電力網的電壓又能夠提高供電的可靠性與經濟性。
60.一次設備——一次設備是直接生產和輸配電能的設備。如:發電機、變壓器、開關電氣、電力電纜等。
⑺ 電工電路有哪些相關術語
電工電路的相關術語很多,例如:電壓、電流、功率、頻率、功率因數、磁通、諧波等等。
推薦參考GB/T2900電工術語系列標准。
詳細網路網頁下搜索「GB/T2900電工術語系列標准全集」。
⑻ 基爾霍夫定律常用電路術語
任意兩個節點之間無分叉的分支電路稱為支路。電路中三條或三條以上支路的匯點稱為節點。電路中有若干條支路構成的任意閉合路徑稱為迴路。
⑼ 電路專業術語
控制電源的電閘箱的符號是AL,或AP,電視線是TV 電話是TP ,