1) touch voltage and step voltage
接触电压和跨步电压
1.
In this paper, the authors give us definitions about safe voltage, ground-connecting current, touch voltage and step voltage in details and also make a conclusion that it is the necessity of ground-connecting protection to electrical equipment.
本文详细分析了人体的安全电压、接地电流和对地电压、接触电压和跨步电压, 论述了电气设备的接地保护必要性。
2) Get an electric shock due to walk voltage
跨步电压触电
3) step voltage
跨步电压
1.
This paper introduces the concept of current non-uniformity coefficient, and discusses the characteristics of this coefficient, and analyzes the current distribution, ground resistances, and maximum step voltages of different electrode shapes in Laocheng.
依据三沪直流蔡家冲老城接地极场地条件和土壤物理特性,拟定电极的不同布置形状,通过引进电流不均匀系数的概念,论述电流不均匀系数与分析老城极址不同形状电极的电流分布、接地电阻、最大跨步电压等技术特性,对老城接地极极环形状及布置方案做出优化论证。
2.
Safety assessment of grounding systems is a testing that the actual maximum touch and step voltages are computed and compared to the maximum allowable(safe) touch and step voltages.
接地系统的安全评估是人体实际所承受的最大接触电压和跨步电压与最大的安全允许电压进行比较的测试。
3.
The results show that both step voltage and grounding resi.
结果表明,几种方案中跨步电压和接地电阻满足设计要求,但都存在接地极附近土壤温升过高的现象。
4) touch voltage
接触电压
1.
By analyzing the effects of touch voltage and equipotential bonding on low voltage distribution system,makes clear the importance and necessity of equipotential bonding on design and construction.
通过对接触电压、等电位联结在低压配电系统中作用的分析,进一步明确等电位联结在设计、施工中的重要性及必要性。
2.
To equalize the potential and decrease touch voltage and step voltage on the earth s surface, an optimum design of grounding systems is proposed in this paper.
为了均匀地表面的电位分布 ,进一步降低接触电压和跨步电压 ,更好地保障人身和设备的安全 ,论文提出了接地系统优化设计方法。
3.
When the thickness of the low resistivity soil layer increases from the top of the grounding grid to the bottom of the grounding grid, the grounding resistance will increase dramatically and the touch voltage quickly decrease.
当受影响的地表层的厚度从小于地网埋深变化到大于地网的埋深时 ,接地电阻的减小有一个跃变 ,接触电压将急剧减小 ,低于正常情况时的对应值。
5) touch potential
接触电压
1.
The fact shows that the specific resistance of concrete steel has little influence upon the touch potential and stray current, while the specific resistance of rail, the rail-ground transition resistance, the train current and the distance between the transformer substations have greater influence upon them.
从离散模型出发,利用有限元分析法对地铁直流牵引供电系统的接触电压及杂散电流进行了分析。
6) contact voltage
接触电压
1.
The moments method is adopted to calculate the electrical potential produced on the ground surface by the rectangular concrete grounding peg buried in the uniform soil, the contact voltage and the step voltage.
用矩量法对埋在均匀土壤中的矩形混凝土接地桩在地面所产生的电位以及接触电压、跨步电压等进行了计算,并结合MATLAB语言,绘制了地面电位二维与三维分布图。
2.
Through introduction of calculated contact voltages in three different situations the necessity of general equipotential bonding in TN-C-S system are illustrated.
在TN C S系统中 ,通过三种情况对计算预期接触电压作了介绍 ,说明了总等电位联结的必要性和它在发生接地故障时所起的降低接触电压 ,减小人体伤害和火灾发生的作用。
3.
The calculations of short circuit current,contact voltage and step voltage when the Ling ao nuclear power plant 500kV switchgear station occurs single-phase earthing short circuit are introduced.
主要介绍了广东岭澳核电站500 kV开关站母线发生单相接地短路时,站内短路电流、接触电压和跨步电压差的计算。
补充资料:标准电压源
标准的直流或交流电压发生器。与一般的稳压电源比,标准电压源需有长期的输出电压准确度指标。标准电压源分为直流和交流两种。
①直流标准电压源:对外部负载输出标准的稳定直流电压,其原理如图1。图中RL是外部负载,U0是输出的标准直流电压,Ui是基准电压,Ri和Rf是反馈电阻链,A是放大器,E 是功率管BG的工作电源。当开关K置于V,且 A的增益很大时,则
此时对外输出直流标准电压。
②交流标准电压源:对外部负载输出标准的稳定交流电压,其原理如图2所示。图中振荡器输出的标准正弦波电压经过可调分压器RPA(其调节盘与分压器RPB调节盘联动)送往可控衰减器,经过由放大器放大,最后在升压变压器的次级输出标准的交流电压(开关K在V位置)。
图1或图2的标准电压源也可以按标准电流源的方式工作,此时,它们分别是标准的直流或交流电流发生器。图1中开关 K在mA位置时,I0是输出的标准直流电流。图2中开关K在A位置时,I0是输出的标准交流电流。
标准电压源主要用于校验模似式和数字式直流或交流电压表。与此类似,标准电流源主要用于校验直流或交流电流表。而将标准电压源和标准电流源组合在一起,可构成标准功率源,用以校验功率表和电能表。
标准电压源、电流源等统称为标准源。标准源是在20世纪50年代后期开始发展的,当时误差约为0.5%。由于电子元器件和微计算机技术的迅速发展,70年代已出现误差小于0.0003%的智能化可程控和自校准的标准电压源、电流源。
标准源的主要技术指标见表。
①直流标准电压源:对外部负载输出标准的稳定直流电压,其原理如图1。图中RL是外部负载,U0是输出的标准直流电压,Ui是基准电压,Ri和Rf是反馈电阻链,A是放大器,E 是功率管BG的工作电源。当开关K置于V,且 A的增益很大时,则
此时对外输出直流标准电压。
②交流标准电压源:对外部负载输出标准的稳定交流电压,其原理如图2所示。图中振荡器输出的标准正弦波电压经过可调分压器RPA(其调节盘与分压器RPB调节盘联动)送往可控衰减器,经过由放大器放大,最后在升压变压器的次级输出标准的交流电压(开关K在V位置)。
图1或图2的标准电压源也可以按标准电流源的方式工作,此时,它们分别是标准的直流或交流电流发生器。图1中开关 K在mA位置时,I0是输出的标准直流电流。图2中开关K在A位置时,I0是输出的标准交流电流。
标准电压源主要用于校验模似式和数字式直流或交流电压表。与此类似,标准电流源主要用于校验直流或交流电流表。而将标准电压源和标准电流源组合在一起,可构成标准功率源,用以校验功率表和电能表。
标准电压源、电流源等统称为标准源。标准源是在20世纪50年代后期开始发展的,当时误差约为0.5%。由于电子元器件和微计算机技术的迅速发展,70年代已出现误差小于0.0003%的智能化可程控和自校准的标准电压源、电流源。
标准源的主要技术指标见表。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条