瞬时过载英文解释翻译、瞬时过载的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 instantaneous overl oad
分词翻译:
瞬时的英语翻译:
instantaneous
过载的英语翻译:
overload
【计】 over capacity; over charge; overstress
【化】 extra duty; overdrive; overload(ing); supercharge loading
专业解析
在电气工程领域,“瞬时过载”(Instantaneous Overload)指电气设备或系统在极短时间内承受超出其额定工作负荷的电流或功率冲击。其核心特征在于“瞬时性”,通常发生在毫秒(ms)至秒(s)级的时间尺度内,与持续过载(如数分钟以上)有本质区别。
详细解释:
-
时间特性与定义:
- “瞬时”强调事件发生的短暂性与突发性,对应英文“Instantaneous”或“Transient”。这种过载通常由故障或剧烈工况变化引发,例如:
- 电动机启动时的启动电流(可达额定电流的5-8倍)。
- 电力系统发生短路故障(电流可达额定值的数十倍)。
- 大功率负载的突然投入。
- “过载”指负载电流或功率超过设备或线路的额定值(Rated Value),对应英文“Overload”。瞬时过载的幅值往往远高于持续过载允许值。
-
工程意义与影响:
- 设备耐受能力: 电气设备(如断路器、接触器、变压器、导线)在设计时需考虑承受一定程度的瞬时过载而不损坏。其短路耐受能力(Short-Time Withstand Capacity)或动/热稳定性指标即针对此场景。例如,断路器需能在短路电流冲击下可靠分断故障。
- 保护机制: 保护装置(如熔断器、断路器的瞬时脱扣单元)的核心功能之一就是快速检测并切断瞬时过载(特别是短路电流),以防止设备损坏和事故扩大。其动作时间通常在毫秒级。
- 潜在风险: 若瞬时过载超出设备耐受极限或保护装置失效,会导致设备过热、绝缘损坏、电弧、甚至爆炸起火,严重威胁安全。
权威参考来源:
- 国际电工委员会 (IEC): IEC 60909 系列标准《三相交流系统中的短路电流计算》详细定义了短路电流(最严重的瞬时过载)的计算方法及其对系统的影响。该标准是全球电力系统短路计算的基础。 (来源:IEC官网标准目录)
- 电气与电子工程师协会 (IEEE): IEEE C37 系列标准(如 IEEE C37.20 for Switchgear)规定了开关设备在短路条件下的设计、测试和额定值,明确涉及瞬时过载耐受能力。 (来源:IEEE Xplore 数字图书馆)
- 美国国家消防协会 (NFPA): NFPA 70《国家电气规范》(NEC) 虽侧重安全安装要求,但其条款(如设备选型、保护协调)隐含了对设备需具备应对瞬时过载(短路)能力的要求。 (来源:NFPA 官网标准目录)
- 中国国家标准 (GB): GB/T 15544《三相交流系统短路电流计算》等同采用 IEC 60909,是中文语境下定义和计算短路电流(瞬时过载)的权威依据。 (来源:国家标准全文公开系统)
“瞬时过载”描述的是电气系统中短暂但剧烈的超负荷状态,主要由短路或大启动电流引起。其特点是时间极短、幅值极高。理解这一概念对电气设备的安全选型、保护装置配置及系统可靠性设计至关重要,核心在于确保设备能承受或在保护下安全切断此类冲击电流。
网络扩展解释
“瞬时过载”指设备或系统在极短时间内承受的负载超过其额定容量的现象,通常伴随瞬时能量或功率的突增。以下是不同领域的详细解释:
一、核心定义
- 基本概念
瞬时过载是相对于持续过载而言的,其特点是时间极短(如毫秒级),负载可能远超额定值但未造成永久性损坏。例如,电阻在1ms以下的脉冲过载中,热量来不及散失,可能导致局部高温熔化材料。
二、典型应用场景
-
电子电路领域
- 电阻:薄膜电阻因材料体积小,瞬时过载能力最弱,而实心电阻因阻性材料体积大,抗瞬时过载能力最强。
- 变压器:音响功放若需输出瞬时功率超过变压器容量,会导致声音失真,需通过增大变压器功率储备解决。
-
航空航天领域
战斗机机动时可能承受瞬时过载(如10G),即结构需承受10倍重力的惯性力,而持续过载上限通常更低(如7G)。
-
服务器领域
Web请求的突发性可能导致服务器瞬间过载,但若持续时间短,系统可自行恢复。
三、影响与应对
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潜在风险
- 电子元件可能因瞬时热量集中而损坏(如电阻熔断);
- 设备性能下降(如音响失真、服务器响应延迟)。
-
设计考量
通常需预留功率/容量冗余,例如音响变压器功率应为功放标称功率的2-3倍,或选择抗瞬时过载能力强的元件(如实心电阻)。
四、与持续过载的区别
对比项 |
瞬时过载 |
持续过载 |
时间范围 |
毫秒至秒级 |
数秒以上 |
主要限制因素 |
瞬时能量/功率峰值 |
散热能力与材料耐热性 |
典型场景 |
脉冲电路、战斗机机动 |
服务器长期高负载、短路 |
如需进一步了解特定领域案例,可参考上述来源网页的详细分析。
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