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1) Boucle de contrôle primaire de l'équipement de distribution - depuis le groupe électrogène jusqu'au câblage principal de l'équipement électrique en passant par le transformateur et les lignes de transmission pour les machines et équipements de consommation d'énergie, généralement désignée sous le nom de boucle de contrôle primaire. 2) Équipement de distribution d'énergie secondaire - L'équipement de distribution d'énergie secondaire est le travail de l'équipement primaire pour effectuer la supervision des mesures précises, le contrôle en temps réel et la maintenance des machines et équipements auxiliaires, tels que les tableaux de bord, les relais, les câbles de conversion de fréquence, les machines et équipements de manipulation et de signalisation des données, etc. 3) Circuit secondaire de l'équipement de distribution d'énergie - Le circuit secondaire de l'équipement de distribution d'énergie est le circuit secondaire de l'équipement de distribution d'énergie. -Machines et équipements secondaires connectés, dans un certain ordre, au circuit d'alimentation électrique, appelé circuit secondaire d'alimentation électrique ou circuit secondaire. 4) Interrupteur basse tension - utilisé pour connecter ou déconnecter le circuit de communication et de redressement de l'interrupteur électrique de 1000 volts. Il diffère des "règles de sécurité" en ce qui concerne la tension de fond (tension de travail à la terre dans les 250 volts suivants). 5) Contacteur CA - utilisé pour l'accès à longue distance ou la déconnexion du courant de charge dans le circuit d'alimentation de l'interrupteur basse tension, couramment utilisé pour démarrer et manipuler fréquemment le circuit d'alimentation du moteur. 6) Interrupteur automatique de fuite d'air - l'interrupteur automatique de fuite d'air, communément appelé interrupteur de commande, est un interrupteur basse tension qui présente les caractéristiques les plus solides de l'interrupteur de puissance. Il est non seulement capable de déconnecter le courant de charge du circuit électrique, mais aussi de déconnecter le courant de défaut de court-circuit, qui est couramment utilisé dans les circuits électriques avec une grande puissance de basse tension comme clé pour manipuler les appareils ménagers. 7) Interrupteur d'inactivation - il s'agit d'un type spécial d'interrupteur de commande de gaz unipolaire à courant continu dans le circuit de commande du régulateur d'excitation du groupe électrogène. 8) Porte-couteau - Il s'agit d'un interrupteur électrique présentant une surface de rupture importante et donc visible, sans équipement d'extinction d'arc. Il peut être utilisé pour conduire la route avec la tension de travail et sans charge, mais il permet également d'effectuer l'accès ou la déconnexion des routes non chargées, des transformateurs de tension et d'un volume plus limité de transformateurs non chargés. Le champ d'application de la porte à guillotine est utilisé pour isoler la tension de travail de l'alimentation électrique lors de la maintenance de l'équipement électrique. 9) Disjoncteur haute tension - alias disjoncteur haute tension. Il est non seulement capable de déconnecter ou de fermer le courant à vide et le courant de charge dans le circuit électrique à haute tension, mais aussi de déconnecter le courant de défaut de court-circuit en fonction de l'efficacité de l'équipement de protection à relais lorsque le logiciel du système produit un défaut. Il possède une structure d'extinction d'arc très parfaite et une capacité de coupure de courant suffisante. 10) Bobine d'annulation d'arc - Il s'agit d'une bobine d'induction réglable avec un noyau de fer, placée sur la ligne neutre du transformateur ou du groupe électrogène, lorsqu'un défaut de mise à la terre monophasé se produit, pour réduire le courant du dispositif de mise à la terre et l'effet d'annulation d'arc. 11) Transformateur - Un transformateur est une bobine d'induction avec une petite résistance, dont les spires sont isolées les unes des autres et qui sont toutes partiellement isolées du dispositif de mise à la terre. La série de transformateurs dans le circuit d'alimentation électrique pour limiter le courant de défaut de court-circuit. 12. condition de vortex - telle que la bobine placée dans un bloc de noyau de fer, le noyau peut être considéré comme un lot de composition de fils fins fermés, fils fins fermés produits par la figure planaire et l'orientation verticale du flux magnétique. Chaque fil fermé peut être considéré comme une boucle fermée de contrôle de la conductivité. Lorsque la bobine change de courant en fonction du courant alternatif, le flux magnétique à travers les fils fins fermés continue à se déplacer, créant ainsi un courant induit dans chaque fil fin et créant un courant d'induction magnétique. De cette manière, un cercle de courants d'induction magnétique circulant autour de la ligne centrale du noyau est généré dans l'ensemble du noyau, comme s'il s'agissait d'un tourbillon dans l'eau. Ce type de courant d'induction magnétique dans le noyau est appelé vortex. 13. perte par courant de Foucault - comme si le courant traversait la résistance, le noyau de fer dans le tourbillon consomme de l'énergie cinétique et rend le noyau de fer chaud, ce type de perte d'énergie cinétique est appelé perte par courant de Foucault. 14. protection de la mise à la terre pour les petits courants - dispositif neutre non mis à la terre ou dispositif de mise à la terre par bobine d'annulation d'arc. 15. protection de la mise à la terre pour les courants forts - dispositif de mise à la terre immédiate de la ligne neutre du logiciel du système. 16) Réaction de l'induit - lorsqu'il n'y a pas de courant de moteur synchrone, le champ électromagnétique principal du magnétisme est causé indépendamment par le courant du régulateur d'excitation, lorsqu'il y a un courant de moteur synchrone, le champ électromagnétique principal du magnétisme est composé du champ électromagnétique du courant du régulateur d'excitation et du champ électromagnétique du courant du moteur synchrone cumulés l'un avec l'autre. Le courant du moteur synchrone sur le champ électromagnétique principal de ce type de dommage, appelé réaction de l'induit. 17) Moteur asynchrone - également appelé moteur à induction magnétique, il est conforme à la susceptibilité magnétique du conducteur électrique de découpe au laser pour provoquer un courant induit, et le conducteur électrique porteur de courant dans le champ électromagnétique a subi l'effet de la perméabilité magnétique des deux principes de base du travail. Afin de maintenir le champ électromagnétique et les conducteurs électriques du rotor au milieu de la vitesse relative, le rapport de vitesse du rotor du moteur a été inférieur au rapport de vitesse de l'oscillation électromagnétique, c'est ce qu'on appelle un moteur asynchrone. 18. le même - avec - rapport de vitesse - dans le moteur asynchrone la résistance de l'enroulement de symétrie triphasée passe express dans le courant de symétrie triphasée, il sera dans le moteur de la densité magnétique causée par une oscillation électromagnétique, selon les pôles du moteur ne sont pas les mêmes, l'oscillation électromagnétique du rapport de vitesse de rotation n'est pas non plus le même, les pôles sont grands rapport de vitesse de rotation est lent. Nous appelons le rapport de vitesse de l'oscillation électromagnétique le rapport de vitesse de même type. 19) Taux de différence - la différence entre le rapport de vitesse de la même colonne n1 et le rapport de vitesse du moteur n (n1-n) est appelée différence de rapport de vitesse, le rapport entre la différence de rapport de vitesse et le rapport de vitesse de la même colonne est appelé taux de différence, le taux de différence S est généralement exprimé en pourcentage, c'est-à-dire S=(n1-n)/n1╳100%. 20) Étoile-Delta Démarrage par commutation - si le moteur fonctionne normalement, la résistance de l'enroulement du stator du moteur est connectée au triangle, la résistance de l'enroulement du stator du moteur au démarrage est connectée à l'étoile, après le démarrage dans la connexion au fonctionnement en triangle, ce type de méthode de démarrage est appelé démarrage par commutation étoile-triangle. 21) Rapport d'absorption - 60 secondes et 15 secondes après l'ajout d'une tension alternative aux échantillons d'isolation du rapport de la résistance. 22) Mise à la terre de protection - afin de garantir le fonctionnement de l'équipement électrique dans toutes les conditions normales ou de défaut, d'éviter la haute tension due à la défaillance des machines et de l'équipement, il est nécessaire de se trouver dans le système d'alimentation en un certain point du dispositif de mise à la terre, connu sous le nom de mise à la terre de protection. 23) Protection de la terre - afin d'éviter la destruction de la couche isolante de l'équipement électrique et les accidents de sécurité, l'équipement électrique, dans toutes les conditions normales, n'induit pas d'électricité dans l'enceinte ou la structure en plastique reliée à la terre, ce que l'on appelle la protection de la terre. 24) Protection zéro - Il s'agit du logiciel du système de mise à la terre du neutre de l'alimentation de commutation à l'enveloppe ou à la structure en plastique de l'équipement électrique et du fil neutre hors de la ligne centrale, connectés l'un à l'autre. Il s'agit également d'une contre-mesure clé pour maintenir la sécurité des personnes. 25) Porte-couteau - il s'agit d'un interrupteur électrique présentant une surface de rupture visible importante et dépourvu d'équipement d'extinction d'arc. Il peut être utilisé pour conduire une tension de travail et sans charge de l'itinéraire, mais il permet également de développer l'accès ou la déconnexion des itinéraires non chargés, des transformateurs de tension et d'un volume plus limité de transformateurs non chargés. Les barrières à couteaux sont utilisées pour isoler l'alimentation électrique de la tension de travail lors de la réparation d'un équipement électrique. 26. disjoncteur haute tension - alias disjoncteur haute tension. Il est non seulement capable de déconnecter ou de fermer le courant à vide et le courant de charge dans le circuit électrique à haute tension, mais aussi de déconnecter le courant de défaut de court-circuit en fonction de l'efficacité de l'équipement du dispositif de protection à relais lorsque le logiciel du système produit un défaut. Elle possède une structure d'extinction d'arc très parfaite et une capacité de coupure de courant suffisante. 27) Bobine d'annulation d'arc - Il s'agit d'une bobine d'induction réglable avec un noyau de fer, placée sur la ligne neutre du transformateur ou du groupe électrogène, lorsqu'un défaut de mise à la terre monophasé se produit, pour réduire le courant du dispositif de mise à la terre et l'effet d'annulation d'arc. 28) Transformateur - Un transformateur est une bobine d'induction avec une petite résistance, dont les spires sont isolées les unes des autres et qui sont toutes partiellement isolées du dispositif de mise à la terre. La série de transformateurs dans le circuit d'alimentation électrique pour limiter le courant de défaut de court-circuit. 29. condition de vortex - comme les bobines au-dessus d'un bloc de fer, le noyau peut être traité comme s'il était composé d'un grand nombre de fils fins fermés, fils fins fermés produits par la figure planaire et l'orientation verticale du flux magnétique. Chaque fil fermé peut être considéré comme une boucle fermée de contrôle de la conductivité. Lorsque la bobine change de courant en fonction du courant alternatif, le flux magnétique à travers les fils fins fermés continue à se déplacer, créant ainsi un courant induit dans chaque fil fin et créant un courant d'induction magnétique. De cette manière, un cercle de courants d'induction magnétique circulant autour de la ligne centrale du noyau est généré dans l'ensemble du noyau, comme s'il s'agissait d'un tourbillon dans l'eau. Ce type de courant d'induction magnétique dans le noyau est appelé courant de Foucault. 30) Perte par courant de Foucault - comme si le courant traversait la résistance, le noyau de fer dans le tourbillon consomme de l'énergie cinétique et rend le noyau de fer chaud, ce type de perte d'énergie cinétique est appelé perte par courant de Foucault. 31) Protection de la mise à la terre pour les petits courants - dispositif neutre non mis à la terre ou dispositif de mise à la terre par bobine d'annulation d'arc. 32) Protection de la mise à la terre en cas de courant fort - logiciel du système pour le dispositif de mise à la terre immédiate du fil neutre. 33) Réaction de l'induit - lorsqu'il n'y a pas de courant de moteur synchrone, le champ électromagnétique principal du magnétisme est causé indépendamment par le courant du régulateur d'excitation, lorsqu'il y a un courant de moteur synchrone, le champ électromagnétique principal du magnétisme est composé du champ électromagnétique du courant du régulateur d'excitation et du champ électromagnétique du courant du moteur synchrone cumulés l'un avec l'autre. Ce type d'atteinte au champ électromagnétique principal par le courant du moteur synchrone est appelé réaction de l'induit. 34. électricité isolée - de nombreuses convergences de flammes d'allumage produisent de l'électricité isolée. 35. fil zéro fil de feu - l'ordre dans lequel les quantités de cosinus de chaque phase passent par la même valeur. Tout ensemble de différentes phases sinusoïdales de tension ou de courant alternatif peut être transformé en trois composantes symétriques : l'une est une séquence positive de composantes, avec l'indice "1" indique que la ligne zéro du fil de feu et la quantité de cosinus différente originale de la ligne zéro du fil de feu sont conformes à l'ordre A-B-C, la position des phases de la différence de 120 ° entre elles ; un groupe est une séquence négative de composantes, avec l'indice "2" indique que la ligne zéro du fil de feu et la quantité de cosinus différente originale de la ligne zéro du fil de feu sont conformes à l'ordre A-B-C, la position des phases de la différence de 120 ° entre elles ; un groupe est une séquence négative de composantes, avec l'indice "2" indique que la ligne zéro et la ligne zéro d'origine avec une quantité de cosinus différente de la ligne de feu inversée, c'est-à-dire l'ordre de A-C-B, la position de chaque phase est une différence de 120 ° ; l'autre groupe est la composante de séquence zéro, avec l'indice "0" indique que la position des trois phases est la même. Par exemple, un fonctionnement biphasé dans des conditions différentes fera apparaître une séquence négative et une composante homopolaire. 36, courant de démarrage du relais de voiture - peut faire en sorte que le relais de voiture se positionne sur la valeur de courant minimale. 37, courant de relais de voiture - pour refléter l'importance du courant connecté à la bobine du relais de voiture afin de décider si le relais de voiture est appelé relais de voiture de courant. 38, relais de tension - pour refléter la tension de travail ajoutée, élevée et courte, afin de décider si le relais de voiture est un relais de tension. 39, relais automatique rapide - se réfère généralement à l'intervalle de temps de la posture du relais automatique est inférieur à 10ms relais automatique. 40、Quick-disconnect maintenance - pas besoin de période, si le courant de faire l'ensemble du temps constant peut être instantanée maintenance de posture. 41, protection différentielle - c'est l'utilisation du décalage du courant de défaillance de l'équipement électrique pour commencer la maintenance. 42, protection homopolaire - reflétant la défaillance du dispositif de mise à la terre du système d'alimentation électrique, le courant homopolaire unique et la tension homopolaire de l'équipement électrique, la quantité de maintenance. 43, protection à distance - reflétant le point de défaillance pour maintenir l'installation à une certaine distance d'un protecteur. 44, réenclenchement automatique - lorsque l'itinéraire produit un défaut, l'interrupteur d'isolement saute après l'alimentation, peut être effectué sans service manuel, opération réelle et équipement de réenclenchement entièrement automatique. La barrière de réenclenchement automatique est divisée en deux catégories : la barrière de réenclenchement automatique monophasée et la barrière de réenclenchement automatique complète. 45, la porte de réenclenchement automatique complet - son rôle est le suivant : la défaillance de l'alimentation monophasée saute l'alimentation monophasée, la défaillance du triphasé ; la défaillance bicolore saute le triphasé, le chevauchement du triphasé, la défaillance du triphasé. 46, réenclenchement automatique après accélération - le réenclenchement automatique sur un défaut permanent, le protecteur a de nouveau sauté indéfiniment de l'interrupteur d'isolement et n'a pas effectué de réenclenchement automatique, ce qu'on appelle le réenclenchement automatique après accélération. 47, maintenance - peut prendre en compte la fluidité du logiciel du système et les règles de sécurité des machines et des équipements, l'élimination sélective et rapide de la maintenance des machines et des équipements et tout au long de la maintenance des défauts. 48, maintenance de réserve - la maintenance principale n'est pas assurée ou l'interrupteur d'isolement refuse de bouger, utilisé pour supprimer la maintenance de défaut 49, facteur de puissance - facteur de puissance P et rapport de puissance apparente S. 50, opération de porte inversée - lorsque l'équipement électrique passe d'une situation à une autre, ou change la méthode de fonctionnement du logiciel du système, il doit effectuer une série d'opérations pratiques, nous appelons ce type d'opération pratique de l'équipement électrique l'opération de porte inversée. Les clés de l'opération d'inversion sont : (1) l'arrêt et la fermeture des transformateurs (2) l'arrêt et la fermeture des lignes de transmission (3) le démarrage des groupes électrogènes, et la médiation côte à côte du fonctionnement réel des colonnes (4) la fermeture et le désenclavement de l'anneau de l'Internet (5) le changement de la méthode de câblage des gaines de bus (c'est-à-dire la commutation du fonctionnement réel des gaines de bus) (6) le changement de la méthode de mise à la terre du point neutre et l'ajustement des bobines d'absorption d'arc (7) le changement de l'application des dispositifs de protection des relais et des dispositifs de protection (8). Installation et retrait des connecteurs de fils 51, perte à vide - c'est la valeur nominale de la fréquence de communication en cosinus du courant nominal CA libéré sur une bobine du transformateur (dans la valeur nominale des parties du sous-connecteur), tandis que les autres bobines sont dirigées, le transformateur tire la puissance de sortie pour l'alimentation et la demande en équilibrant la perte du noyau du transformateur (perte de vortex et d'hystérésis). ) 52, courant à vide - fonctionnement à vide du transformateur, le flux magnétique principal créé par le courant à vide, de sorte que le courant à vide est le courant d'excitation. La valeur nominale du courant à vide est la valeur nominale de la fréquence de la communication positive et faible du courant nominal libéré sur une bobine (dans la valeur nominale des parties du sous-connecteur), tandis que les autres bobines sont dirigées, le transformateur tire le courant de la moyenne arithmétique triphasée de la valeur nominale du courant exprimée en pourcentage de la valeur nominale du courant. 53, épuisement du défaut de court-circuit - est la valeur nominale de la fréquence de la valeur nominale du courant selon une bobine du transformateur, tandis que l'autre bobine câblée défaut de court-circuit, le transformateur digéré et absorbé par la puissance de sortie, c'est la résistance de la bobine du transformateur causée par l'épuisement de la perte, c'est-à-dire la perte de cuivre (bobine dans la valeur nominale de la partie des sous-contacts, la température de 70 ℃). 54, tension de travail en cas de défaut de court-circuit - c'est lorsqu'une bobine connectée à un défaut de court-circuit, dans une autre bobine afin de provoquer la valeur nominale du courant et la libération de la valeur nominale de la fréquence de la tension de travail (dans la valeur nominale de la partie des sous-contacts), exprimée en termes de pourcentage du courant nominal, qui incarne les caractéristiques de l'impédance du transformateur (résistance et impédance de fuite) les principaux paramètres, également connus sous le nom de tension de travail de l'impédance caractéristique, qui est la perte de cuivre (bobine à la valeur nominale de la partie des sous-contacts, la température de 70 ℃). Elle est également appelée tension de travail de l'impédance caractéristique (température 70℃).
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