全负载英文解释翻译、全负载的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【计】 full load
【化】 full load
分词翻译:
全的英语翻译:
complete; entirely; full; whole
【医】 pan-; pant-; panto-
负载的英语翻译:
load
【计】 L; load line
【化】 load
专业解析
在汉英词典语境下,“全负载”是一个工程技术领域的专业术语,主要指设备或系统在设计允许的最大工作负荷状态下的运行情况。其核心含义和英文对应如下:
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核心定义与英文对应:
- 全负载 (Quán fùzài):指机器、发动机、电路、变压器等设备承载或输出其额定最大容量或功率的工作状态。此时设备通常在其设计极限附近运行,但仍在安全范围内。
- 英文对应: 最常用且准确的翻译是Full Load。例如:“这台发电机在全负载下运行”译为 “This generator is operating at full load”。其他可能的翻译包括 Full Capacity (满容量),但 Full Load 是最通用的技术术语。
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技术内涵与应用场景:
- 额定值基准: “全负载”状态是相对于设备的额定负载 (Rated Load) 或额定容量 (Rated Capacity) 而言的。额定负载是制造商根据设计、材料和预期寿命确定的设备可持续安全运行的最大负荷。
- 性能指标: 设备的效率、功率因数、温升、油耗/电耗等关键性能参数通常在“全负载”状态下进行测试和标定。例如,发动机的“全负载油耗率”是一个重要指标。
- 应用领域: 该术语广泛应用于:
- 电力工程: 发电机、变压器、电动机、输电线路在满功率输出时的状态。
- 机械工程: 发动机、泵、压缩机、起重机等承受最大设计力或扭矩时的状态。
- 电子工程: 电源、放大器等输出最大额定电流或功率时的状态。
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与相关概念的区别:
- 空载 (No Load / Idle): 设备接通电源或动力但不做功或输出极小的状态(如电机不带动机械,发动机怠速)。
- 轻载 (Light Load): 设备运行在远低于其额定容量的负荷下。
- 过载 (Overload): 设备承受的负荷超过其额定容量,可能导致过热、损坏或缩短寿命,通常是不允许或需要保护的。
- 额定负载 (Rated Load): 即设计允许的最大持续负载,与“全负载”通常指代同一状态。但在某些语境下,“额定负载”更强调设计值本身,而“全负载”更强调运行状态。
权威参考来源:
- 《英汉机电工程词典》(第3版):该词典是机械工程和电气工程领域的权威工具书,明确将“全负载”列为词条,并给出 “full load” 作为标准译法。其定义强调了“在额定条件下所能承担的最大负载”。 来源:机械工业出版社官方网站产品介绍 (请注意,此为出版社官网,具体词条内容需查阅实体书或授权电子版)。
- 国家标准《GB/T 2900.1-2008 电工术语 基本术语》:虽然该标准未直接定义“全负载”,但它明确定义了“额定值 (rated value)”和“负载 (load)”等基础概念,为理解“全负载”(即达到额定值的负载状态)提供了根本依据。标准指出额定值是“用以规定元件、器件或设备的工作条件的一组数值”。 来源:国家标准化管理委员会标准查询平台 (可查询标准号确认其存在和状态)。
- 中国机械工程学会 (CMES):作为中国机械领域的权威学术组织,其发布的术语指南和技术文献中广泛使用“全负载 (full load)”这一术语,用于描述设备在额定最大输出下的性能测试和运行分析。 来源:中国机械工程学会官方网站。
网络扩展解释
全负载(或称全负荷)是工程和物理学中常见的术语,其核心含义指设备或系统在额定条件下达到最大设计承载能力的状态。以下是详细解释:
1.基本定义
全负载指设备或元件在额定参数范围内运行时的最大承载能力。在电路中,负载是将电能转化为其他形式能量的装置(如灯泡、电动机),而全负载即这些装置在额定电压、电流下的满功率工作状态。
2.与额定负荷的关系
- 额定负荷是设备设计时设定的安全运行标准,全负载即等于额定负荷的状态。
- 若实际负荷低于额定值称为低负荷,超出额定值则为过负荷(过载),后者可能引发故障或危险。
3.不同领域的应用
- 电力系统:如发电机输出功率达到铭牌标注的KW/KVA时,即为全负载运行。
- 发动机:节气门全开时,吸气量和输出功率最大,此时处于全负荷工况。
- 电子设备:电阻、电动机等元件在额定电压下满功率工作,电能转换效率达到峰值。
4.注意事项
- 全负载状态是效率最优区间,但需避免长时间过载,否则会导致过热、寿命缩短甚至安全事故。
- 设备铭牌通常标注额定参数,使用时应严格参照(如电动机的功率、电压标识)。
全负载是设备安全运行的临界点,既代表最大设计能力,也提示了超负荷的风险边界。理解这一概念有助于合理使用电力、机械等系统,平衡效率与安全性。
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