电气安全名词术语解释

为防止产品本身的危险故障而设计的性能。

1.2正常状态

nromalcondition

所有用于防止危险的设施均无损坏的状态。

1.3电气事故

electricaccident

由电流、电磁场、雷电、静电和某些电路故障等直接或间接造成建筑设施、电气设备毁坏、人、动物伤亡,以及引起火灾和爆炸等后果的事件。

1.4触电

电击

electricshock

电流通过人体或动物体而引起的病理、生理效应。

1.5电磁场伤害

injuryduetoelectromagneticfield

人体在电磁场作用下吸收能量受到的伤害。

1.6破坏性放电

介质击穿

disruptivedischargedielectricbreakdown

固体、液体、气体介质及其组合介质在高电压作用下,介质强度丧失的现象。

破坏性放电时,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。

1.7短路

shortcircuit

通过比较小的电阻或阻抗,偶然地或有意地对一个电路中在正常情况下处于不同电压下的两点或几点之间进行的连接。

1.8绝缘故障

insulationfault

绝缘电阻的不正常下降。

1.9接地故障

earthfault

由于导体与地连接或对地绝缘电阻变得小于规定值而引起的故障。

1.10过电流

overcurrent

超过额定电流的电流。

1.11过电压

overvoltage

超过额定电压的电压。

1.12过负载

overload

超过额定负载的负载。

1.13导电部分

conductivepart

能导电,但不一定承载工作电流的部分。

1.14带电部分

livepart

正常使用时被通电的导体或导电部分,它包括中性导体,但按惯例,不包括保护中性导体(PEN导体)。

注:此术语不一定意味着触电危险。

1.15外露导电部分

exposedconductivepart

电气设备能被触及的导电部分。它在正常时不带电,但在故障情况下可能带电。

注:在故障情况下,通过外露导电部分才能带电的电气设备的导电部分不被认为是外露导电部分。

1.16外部导电部分

extraneousconductivepart

不是电气装置组成部分且易引入电位(通常是地电位)的导电部分。

1.17同时可触及部分

simultaneouslyaccessibleparts

人能同时触及的导体或导电部分,或在某些场所中动物能同时触及的导体或导电部分。

注:同时可触及部分可以是:

①带电部分;

②外露导电部分;

③外部导电部分;

④保护导体;

⑤接地极。

1.18直接接触

directcontact

人或动物与带电部分的接触。

1.19间接接触

indirectcontact

人或动物与故障情况下变为带电的外露导电部分的接触。

1.20接触电压

touchvoltage

绝缘损坏时,同时可触及部分之间出现的电压。

注:①按惯例,此术语仅用在与间接接触保护有关的方面。

②在某些情况下,接触电压值可能受到触及这些部分的人的阻抗的明显影响。

1.21跨步电压

stepvoltage

人站立在有电流流过的大地上,加于两足之间的电压。

1.22安全特低电压

safetyextra-lowvoltage(SELV)

用安全隔离变压器或具有独立绕组的变流器与供电干线隔离开的电路中,导体之间或任何一个导体与地之间有效值不超过50伏的交流电压。

1.23对地电压

voltagetoearth

带电体与大地之间的电位差(大地电位为零)。

1.24对地过电压

overvoltagetoearth

高于正常对地峰值电压(对应于系统电压),以峰值电压表示的对地电压。

1.25触电电流

shockcurrent

通过人体或动物体并具有可能引起病理、生理效应特征的电流。

1.26感知(电流)阈值

thresholdofperceptioncurrent

在给定条件下,电流通过人体,可引起任何感觉的最小电流值。

1.27摆脱(电流)阈值

thresholdoflet-gocurrent

在给定条件下,手握着电极的人能够摆脱的电流值。

1.28致颤(电流)阈值

thresholdofventricularfibrillationcurrent

在给定条件下,引起心室纤维性颤动的最小电流值。

1.29故障电流

事故电流

faultcurrent

由绝缘损坏或绝缘被短接而造成的电流。

1.30(电路的)过载电流

overloadcurrent(ofacircuit)

在没有电气故障情况下电路中发生的过电流。

1.31短路电流

short-circuitcurrent

在电路中,由于故障而造成短路时所产生的过电流。

1.32残余电流

residualcurrent在电气装置的一点上流经电路中全部带电导体的电流瞬

时值的代数和。

1.33人体总阻抗

totalimpedanceofthehumanbody\=人的体内阻抗与皮肤阻抗的矢量和。

1.34安全阻抗

safetyimpedance连接于带电部分和可触及的导电部分之间的阻抗,其值可在设备正常使用和可能分生故障的情况下,把电流限制在安全值以内,并在设备的整个寿命期间保持其可靠性。

1.35耐故障能力

faultwithstandability

电气装置承受规定的电气故障电流的作用而不超出规定的损坏程度的能力。

1.36不安全温度

unsafetemperature

可能引起燃烧和(或)可能使操作者进行无意识的危险动作的温度。

2基本要素

2.1绝缘

2.1.1绝缘(性能)

insulation(property)导体绝缘后所获得的全部性能。

2.1.2绝缘(材料)

insulation(material)所有用于使器件绝缘的材料。

2.1.3绝缘结构

insulationsystem一种或几种绝缘材料的组合。根据电气设备的特点和尺寸要求,将它与导体部件设计成为一个整体,用以隔绝有电位差的导电部分。

注:一台电气设备中允许有几种不同的绝缘结构。

2.1.4基本绝缘

basicinsulation带电部分上对防触电起基本保护作用的绝缘。

2.1.5附加绝缘

supplementaryinsulation为了在基本绝缘损坏的情况下防止触电而在基本绝缘之外使用的独立绝缘。

2.1.6双重绝缘

doubleinsulation同时具有基本绝缘和附加绝缘的绝缘。

2.1.7加强绝缘

reinforcedinsulation相当于双重绝缘保护程度的单独绝缘结构。

2.1.8绝缘电阻

insulationresistance用绝缘材料隔开的两个导电体之间,在规定条件下的电阻。

2.1.9介质强度

介电强度

dielectricstrenght材料所能承受而不致遭到破坏的电场强度。

2.1.10介质强度试验

dielectrictest

在绝缘上施加规定的电压以检验其是否符合制造厂所规定的电路额定绝缘电压的短时试验。

2.1.11泄漏电流

leakagecurrent

在没有故障的情况下,流人大地或电路中外部导电部分的电流。

注:此电流可以包括有由于有意使用电容器而引起的容性分量。

2.1.12介质损耗

介电损耗

dielectricloss电介质从时变场中吸收,并以热的形式耗散的功率。

2.1.13损耗角(在正弦波的情况下)

lossangle(undersinusoidalcondition)其正切是有功功率与无功功率绝对值之比的角。

2.1.14品质因数

Q因数

qualityfactor

无功功率的绝对值与有功功率的比。

2.1.15外壳

enclosure对设备受到某些外界影响和任何方向的直接接触起防护作用的部件。

2.1.16防护罩

protectivecover为防止意外接触可能发生危险的部件所提供的外壳的一部分或挡板。

2.1.17遮拦

barrier

对任何经常接近的方向的直接接触起防护作用的部件。

2.1.18阻挡物

obstacle

防止无意识的直接接触,但不防止有意识的直接接触的部件。

2.2间距

2.2.1电气间隙

clearance

两导电部分间的最短直线距离。

2.2.2保护间隙

protectivegap带电部分与地之间用以限制可能发生过电压的间隙。

2.2.3爬电距离

creepagedistance

在两个导电部分之间沿绝缘材料表面的最短距离。

曾称:漏电距离

2.2.4隔离

toisolatea.使一个器件或电路与另外的器件或电路完全断开。

b.(用隔开的办法)提供一种规定的防护等级以隔开任何带电的电路。

2.2.5安全距离

safedistance

为了防止人体触及或接近带电体,防止车辆或其它物体碰撞或接近带电体等造成的危险,在其间所需保持的一定空间距离。

2.2.6伸臂范围

armsreach

从一个人经常站立或走动的表面上任何一点算起,到他在不需要帮助的情况下,任何方向手所能达到的界限为止的范围。

2.3载流量

2.3.1(导体的)(连续)载流量

(continuous)current-carryingcapacity(ofaconductor)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电流。

2.4标志

2.4.1安全标志

safetymarking由安全色、几何图形、图形符号和文字构成的标志,用以表达特定的安全信息。

2.4.2补充标志

supplementarymarking必须与安全标志同时使用,对安全标志进行文字说明的标志。

2.4.3安全色

safetycolour

表达安全信息的颜色,如表示禁止、警告、指令、提示等。

3基本措施

3.1保护系统

3.1.1TN系统

TNsystem电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。根据中性导体和保护导体的布置,TN系统的型式有以下三种:

a.TN-S系统:在整个系统中有分开的中性导体和保护导体。

b.TN-C-S系统:系统中一部分中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。

c.TN-C系统:在整个系统中,中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。

注:第一个字母T表示电源系统的一点直接接地;第二个字母N表示

设备的外露导电部分与电源系统接地点直接电气连接;

字母S表示中性导体和保护导体是分开的;

字母C表示中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。

图例见图1A.见图1B.见图1C.

3.1.2TT系统

TTsystem

电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关的系统。注:第一个字母T表示电源系统的一点直接接地;

第二个字母T表示设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关。

图例见图2

3.1.3IT系统

ITsystem

电源系统的带电部分不接地或通过阻抗接地,电气设备的外露导电部分接地的系统。

注:第一个字母I表示电源系统所有带电部分不接地或一点通过阻抗接地;

图例见图3

3.1.4中性点有效接地系统

systemwitheffectivelyearthedneutral中性点直接接地或经一低值阻抗接地的系统。通常其零序电抗与正序电抗的比值小于或等于3,│X0/X1│≤3,

零序电阻与正序电抗的比值小于或等于1,R0/X1≤1.

本系统也可称为大接地电流系统。

3.1.5中性点非有效接地系统

systemwithnon-effectivelyearthedneutral

中性点不接地,或经高值阻抗接地或谐振接地的系统。通常本系统的零序电抗与正序电抗的比值大于3,X0/X1>3,零序电阻与正序电抗的比值

大于1,R0/X1>1.

本系统也可称为小接地电流系统。

3.2安全技术措施

3.2.1检修接地

inspectionearthing

在检修设备和线路时,切断电源,临时将检修的设备和线路的导电部分与大地连接起来,以防触电事故的接地。

3.2.2工作接地

workingearthing

为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点的接地。

3.2.3保护接地

protectiveearthing

把在故障情况下可能出现危险的对地电压的导电部分同大地紧密地连接起来的接地。

3.2.4重复接地

iterativeearth

保护中性导体上一处或多处通过接地装置与在地再次连接的接地。

3.2.5故障接地

faultearthing导体与大地的意外连接。当连接的阻抗小到可以忽略时,这种连接叫做"完全接地".

3.2.6接地电阻

resistanceofanearthedconductorearthingresistance被接地体与地下零电位面的接地极之间接地引线电阻、接地极电阻、接地极与土壤之间的过渡电阻和土壤的溢流电阻之和。

3.2.7接地故障因数

earthfaultcurrent

在一定的系统结构下,接地故障时(系统中任一点的一相或多相接地故障),三相系统中的某选定点(一般指设备安装点)完好相的对地工频电压与无故障时该选定点对地工频电压有效值之比。

3.2.8接地故障电流

earthfaultcurrent流向大地的故障电流。

3.2.9接地短路电流

earthshortcircuitcurrent

系统接地致系统发生短路的接地电流。

3.2.10过(电)流保护

overcurrentprotection

电流超过预定值时,使保护装置动作的一种保护方式。

3.2.11过(电)压保护

overvoltageprotection电压超过预定值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。

3.2.12断相保护

open-phaseprotection

依靠多相电路的一相导线中电流的消失而断开被保护设备或依靠多相系统的的一相或几相失压来防止将电源施加到被保护设备上的一种保护方式。

3.2.13直接接触防护;正常工作时触电防护;基本防护

protectionagainstdirectcontact;protectionagainstshockinnormalservice,basicprotection对人或动物与带电部分危险接触的防护。

3.2.14间接接触保护;故障时触电保护;附加保护

protectionagainstindirectcontact;protectionagainstshockin

thecaseofafault;supplementaryprotection

对人或动物与外露电部分、故障时可变成带电的外部导电部分危险的接触的保护。

3.2.15等电位连接

equipotentialbonding

各个外露导电部分和外部导电部分的电位实质上相等的电气连接。

3.2.16防尘

dust-protected

防止灰尘进入外壳的量达到对电气产品产生有害影响的防护。

3.2.17防溅

protectedagainstsplashing

防止任何方向的溅水进入外壳的水量达到对电气产品产生有害影响的防护。

3.2.18防滴

protectedagainstdroppingwater

防止垂直的滴水进入外壳的水量达到对电气产品产生有害影响的防护。

3.2.19防浸水

protectedagainsttheeffectsofimmersion

3.2.20防潜水

protectedagainstsubmersion

当电气产品按制造厂规定的条件长期潜水时,不允许水进入其内部的防护。

注:对某些类型的电气产品,"防潜水"的含义是;可以允许水进入其内部,但不应达到有害程度。

3.3保护设备和装置

3.3.1安全电路和装置

safetycircuitanddevice

为防止在不正常和意外运行时危及人、动物和损坏设备而设计的电路和装置。

3.3.20类设备

class0equipment

依靠基本绝缘进行防触电保护,即在易接近的导电部分(如果有的话)和设备固定布线中的保护导体之间没有连接措施,在基本绝缘损坏的情况下便依赖于周围环境进行防护的设备。

3.3.3Ⅱ类设备

classⅠequipment

不仅依靠基本绝缘进行防触电保护,而且还包括一个附加的安全措施,即把易触及的导电部分连接到设备固定布线中的保护(接地)导体上,使易触及导电部分在基本绝缘失效时,也不会成为带电部分的设备。

3.3.4Ⅱ类设备

classⅡequipment

不仅依靠基本绝缘进行防触电保护,而且还包括附加的安全措施(例如双重绝缘或加强绝缘),但对保护接地或依赖设备条件未作规定的设备。

3.3.5Ⅲ类设备

classⅢequipment

依靠安全特低电压供电进行防触电保护,并且在其中产生的电压不会高于安全特低电压的设备。

3.3.6过(电)流保护装置

overcurrentprotectivedevice

由于过电流而使电路中电源断开的一种装置。

3.3.7(机械式开关装置的)脱扣器

release(ofamechanicalswitchingdevice)

用来释放保持机构而使开关断开或闭合的,与机械式开关在机械上连接在一起的器件。

3.3.8保护继电器

protectiverelay

可以单独组成保护装置,也可以与其它量度继电器相结合组成保护装置的一种量度断电器。保护继电器反应被保护对象的异常情况,按预定要求动作,发出警报信号或切除故障

3.3.9(单相中性点)接地电抗器

连接在变压器中性点与地之间的电抗器,用于在系统发生故障时限制线对地电流。

(single-phaseneutral)earthingreactor

3.3.10接地电路

earthedcircuit

有一点或几点永久接地的导体的组合。

3.3.11接地开关

earthingswitch

注:接地开关可具有短路接通容量

3.3.12接地导体

earthingconductor

将主接地端子或主接地排与接地极连接的保护导体。

3.3.13主接地端子

主接地排

mainearthingterminalmainearthingbar

将保护导体,包括等电位连接导体和工作接地的导体(如果有的话)与接地装置连接的端子或接地排。

3.3.14漏电断路器

residualcurrentcircuit-breaker

电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。

3.3.15联锁机构

interlockingdevice

在几个开关电器或部件之间,为保证开关电器或其部件按规定的次序动作或防止误动作而设计的机械连接机构。

3.3.16灭弧装置

arc-controldevice

围绕着机械式开关的弧触头,用以限制电弧并帮助电弧熄灭的装置。

3.3.17安全隔离变压器

safetyisolatingtransformer

通过至少相当于双重绝缘或加强绝缘的绝缘使输入绕组与输出绕组在电气上分开的变压器。这种变压器是为以安全特低电压向配电电路、电器或其它设备供电而设计的。

THE END
1.爬电距离与电气间隙电气间隙和爬电距离在电气设备设计中,电气间隙与爬电距离是确保设备电气安全的重要参数。理解这两个概念以及它们的应用,有助于设计出符合国际和国家安全标准的电气设备,避免短路、电弧等危险情况的发生。 一、爬电距离与电气间隙的定义 爬电距离:爬电距离指的是沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短https://blog.csdn.net/weixin_42929997/article/details/143760281
2.储能电气和结构设计什么是电气间隙与爬电距离?01 什么是:电气间隙与爬电距离 电气间隙(Clearence)和爬电距离(Creepage Distance)是电气安全设计中两个重要的概念,它们主要用于防止电气设备中的绝缘部分因过高的电压而导致击穿或闪络现象,从而保证设备的安全运行。 1、电气间隙(Electrical Clearance) 电https://www.nengapp.com/zixun/3509ec4af7d7938f1fa9e1e2e573c75b
3.监督管理局:3批次小家电产品不符合标准要求电器电气机械主要检验项目为对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等。https://www.163.com/dy/article/JIGD8B1V0553TKK8.html
4.GB4943设备电气间隙与爬电距离解读作用:足够的爬电距离可以减少因环境因素(如灰尘、湿气)导致的绝缘失效风险,从而提高设备的安全性和可靠性。 总体要求 设计和材料:在设备设计阶段,需要选择适当的材料和设计以满足电气间隙和爬电距离的要求。这包括选择合适的绝缘材料和设计合理的导电路径。 http://96003381.b2b.11467.com/news/8361741.asp
5.低压配电(柜)基础知识,干货值得收藏在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电气间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。 4、什么叫额定电流? 开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。 5、什么叫额定工作电流? 在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。 http://www.fj-rsdq.com/fjrsdq/vip_doc/22523754.html
6.接线端子电气间隙与爬电距离要根据绝缘电压来设计产品资讯接线端子排体积不大,质量相比大型机器也轻的多,但是接线端子作为连接器的一种,在电气连接领域有着举足轻重的作用。在进行接线端子选择时各种标准要掌握清楚。在接线端子的销售过程中,很多顾客问我们有没有能达到660v 、1000v的接线端子。在回答这个问题之前,首要搞清额定绝缘电压,爬电距离和电气间隙这几个概念。 http://www.youlecn.com/newsshow-786.html
7.有关成套设备的电气间隙爬电距离气资料.doc高压配电装置电气间隙、爬电距离(漏电距离) 额定电压(KV) 1~3 6 10 35 导体至地净距 75 100 125 300 不同导体之间净距 75 100 125 300 导体至无孔遮拦净距 105 130 125 330 导体至网状遮拦净距 175 200 225 400 无遮拦裸导体至地极间距 2375 https://max.book118.com/html/2024/0229/6120114033010053.shtm
8.低压断路器的基本知识额定绝缘电压是在规定的条件下,用来度量断路器及其 部件在不同电位部分的绝缘强度、电气间隙和爬电距离的标 称电压值。绝缘电压确定后,就应考虑断路器的绝缘结构, 如:电气间隙、爬电距离以及介质试验(耐压)的值,通常 它的最小值应等于断路器的最大额定工作电压。在断路器的 定型试验、出厂试验时,它不作为一个项http://www.blelec.com/newsshow.asp?id=26
9.求助关于雷击浪涌时,电气间隙和爬电距离的确定PCB设计根据GB4943、GB/T16935等标准,可以确定在长时间持续作用下的电气间隙和爬电距离。但是没有找到类似surgehttps://bbs.eeworld.com.cn/thread-1236902-1-1.html
10.开关电源PCB安规设计规范在电子产品的PCB 布线时,导线之间合适的电气间隙的设置是一件非常重要的工作,合适的线间间距的设置可以防止产品工作中的各有关导体之间发生闪烁和击穿,并能顺利通过有关产品安全标准的审核。在各种产品工业标准和安全标准中,根据工作电压和不同的应用场合以及其他因素,对导体间的电气间隙和爬电距离有着不同的规定,PCBhttps://www.safetyemc.cn/safety/201703/24/580.html
11.新能源电动车辆传导充电系统一般要求插座、插头或连接器的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 11918的规定。 8.7 使用寿命 使用寿命(充电模式2、模式3): 插孔/连接器和插头/插座: ——在没有开关装置的情况下,交流额定负载时5000次和空载时5000次; ——在有开关装置的情况下,交流额定负载时50次和空载时10000次。 https://www.haoyue-tech.com/zixun/dongtai/2021-09-08/867.html
12.电气间隙和爬电距离的定义电气间隙和爬电距离怎么测量电气间隙是指介质中导体之间的最小边缘距离。在高压设备中,为了防止闪络放电等问题,需要特别注意电气间隙的大小。电气间隙常用定距法、剖面率法、毛细管法等多种方法进行测量。 2.爬电距离的定义和测量 爬电距离是指介质表面沿着介质表面弧长方向或者直线方向的等效路径长度。在高压设备中,为了防止闪络放电等问题,需要https://www.eefocus.com/e/509580.html
13.开关电源的“爬电距离”与“电气间隙”是怎样计算的?在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。 即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。 一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404768377552896569