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相似文献
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1.
在电能表的电压线圈回路中安装一个自动开关,该开关的闭与断同电流线圈回路电流的有无同步,从而控制电能表空载时电压线圈电能的消耗。  相似文献   

2.
主要讲述了三相异步电动机出厂检测时50Hz与60Hz电源的换算关系,阐明了异电制三相异步电动机空载电流的基本规律,推导出异电制电机在不同电压下的空载电流计算公式;从而使人们对不同电制的电机在线检测时有所参考,使用时有所依据。  相似文献   

3.
研究了高压静电电压对除尘效率的影响。无论是在变化板间距还是变化板间电压的情况下,静电除尘器的除尘效率都能够达到90%以上;当最大板间距、电压为32kV时出现最大捕集效率为99.66%。静电除尘器在空载和负载时的伏安特性曲线趋势基本一致,均在9kV左右开始出现电流陡增,随着电流迅速增大,二者均在20 kV左右开始出现闪络。  相似文献   

4.
针对等离子喷涂工艺要求高电压、大电流的特点,探讨了大功率等离子喷涂逆变器的设计及运行规律.分析了在大功率条件下,高频变压器参数设计和IGBT保护问题.试验结果表明,本逆变器在空载电压和输出功率上能满足等离子喷涂工艺的要求  相似文献   

5.
1 填空题 1)一台变压器,加额定电压时,主磁通为(?),空载电流为I0,励磁阻抗为Zm,现将电源频率从50Hz改变为40Hz,其它情况不变,并假定磁路线性,则现在的磁通(?)’=_(?),空载电流I'o=Io,励磁阻抗Z’m=_Zm。 2)已知变压器变比为5,原边电压U1为110V,电流I1为10A,漏抗X1为0.4Ω。求折合到副边的值I'1=_A,X'1=_Ω。 3)一台变压器电压额定时,若电感应负载阻抗减小,则副绕组漏电抗大小_,励磁阻抗大小_,副边电压_。 4)欲改变并励直流发电机电压的极性,可以采用的方法之一是_。 5)降压调速的他励直流电动机若拖动恒转矩负载,则电枢电流大小_。 6)三相同步电机,定子上A、B两导体空间相隔80°电角度,该电机接于50Hz三相交流电源,同步转速为750r/min,则A、B两导体空间机械角度为_。  相似文献   

6.
交变电流中"理想变压器"一节的教学,由于教材中没有做详细的证明,就直接给出了结果。对学生的学习,存在一些思维认知的盲区。文章基于理想变压器的条件,详细解释了理想变压器在空载时原线圈电压和电流不为零情况下输入功率为什么为零,并给出了原副线圈匝数比等于变压比的公式推导过程。  相似文献   

7.
随着变压器制造技术的提高,变压器空载电流和空载损耗越来越小,为降低仪表测试系统变压器空载试验的测量误差,有作者提出电流互感器二次侧反三角接法的测试方案,本文作者就该测试方案中的两点疑惑提出探讨,以求专家指正。  相似文献   

8.
在可控硅整流或逆变成套装置中,往往必须附加直流电抗器,举例如下: (一)从电流连续观点必须附加直流电抗器 若可控硅成套装置是反电势负载(如直流电动机、线绕型交流异步电动机串级调速系统、蓄电池、电解槽等),当负载反电势E和可控硅管压降△E之和大于空载整流电压U。  相似文献   

9.
变压器在交流电路中能够起到传递能量、耦合信号、变换电压、电流及阻抗的作用,高中物理下册对其作了简要的介绍,绘出了原副线圈中的电压与匝数成正比、电流与匝数成反比的结论,然而我们在教学中发现:学生在掌握书本上的这一结论时往往会随便加以推广,例如175页练习四第2题;收音机中的变压器,原线圈有1210匝,接在220伏的电源上,要得到5伏、6.3伏和350伏三种输出电压,求这三个副线圈的匝数,此题在变压器空载时将U_1/U_2=n_1/n_2推广到U_1/U_2=n_1/n_2、U_1/U_4=n_1/n_2,是正确的,但若将三组副线圈接上负载,如图所示,每组副线圈内都有电流,学生随便  相似文献   

10.
李晓昕 《物理教师》2008,29(7):26-26
读了本刊2007年11期《对变压器空载和短路时一些错误认识的纠正》一文,其中“错误认识5:空载与负载时副线圈两端的电压巩应不等”这一段,分析的结论:空载与负载时副线圈两端的电压U2应相同的.我有不同的看法,说出来共同探讨.  相似文献   

11.
电力变压器在电网运行中有它不可低估的作用。它好比“心脏”,源源不断的电能好比“血液”,通过它送至工厂、农村、机关、学校。合理掌握好变压器三相负载运行参数,对保证变压器安全、经济运行至关重要。 在人们生产、生活用电过程中,有时会出现三相负载不平衡现象,如:单相电焊机、照明负载等,使变压器处于不对称运行状态。在这种状况下运行工作,不仅会造成变压器的损耗增大,严重时还会导致变压器烧毁。国家电力工业部颁发的《变压器运行规程》规定,在运行中的变压器中线电流不得超过变压器低压侧额定电流的25%。本文拟对三相负载不平衡时造成的危害及损耗进行浅析。 一、三相负载不平衡将增大变压器的损耗 变压器的功率损耗可分为两部分,即固定损耗及可变损耗。变压器固定损耗就是空载损耗(即铁损和激磁功率损耗,简称铁损)它只与变压器容量以及运行电压的高低有关,而与负载的大小无关。正常情况下变压器运行电压基本不变,及空载损耗是一个恒量,它可用下式计算: 式中 △P_(0)——变压器的空载有功损耗(千瓦); I_0%——变压器空载电流占额定电流的百分 数; S_e——变压器的额定容量(千伏安)。 变压器可变损耗的有功部分等于绕组的电阻损耗,无功部分等于绕组的漏抗损耗,对于双绕组变压器,其功率损  相似文献   

12.
在电路中电源从大的方面讲,分独立电源和受控电源。所谓独立电源,简单的讲,就是这种电源的电压或电流与电路其他支路的电压或电流无关。受控电源是一种非独立电源。这种电源的电压或电流,受电路中某一支路的电压或电流所控制。根据控制量是电压或电流的区别和电源的类型是电压源和电流源的不同,受控源有电压控制电压源、电流控制电压源、电压控制电流源、电流控制电流源四种类型。受控源在电路理论中是一种理想的电路元件,它主要用来作为电子器件的模型,为电子电路提供分析计算的基础。晶体三极管、运算放大  相似文献   

13.
问:在研究电流跟电压、电阻的关系的实验中,为什么“先保持电阻不变,研究电流跟电压的关系”,再“保持电压不变,研究电流跟电阻的关系”?答:我们知道,一方面,电压使电路中形成了电流,导体两端有电压,导体中才有电流.另一方面,导体有电阻,导体对电流有阻碍作用.可见,导体中的电流与电压、电阻两个因素都有关.如果电压、电阻同时变化,它们各自对电流的影响就有互相加强或减弱甚至抵消的可能,使我们无法判断电流与电压、电阻之间存在着什么样的关系.因此,我们先保持电阻不变,研究电流跟电压的关系,再保持电压不变,研究…  相似文献   

14.
董井林 《物理教师》2007,28(11):《物理教师》-17-17,19
目前笔者在变压器的教学中,发现有很多的教辅用书、期刊、教师及学生的头脑中有一些错误认识,觉得有必要提出来予以纠正.错误认识1:变压器副线圈空载和短路时仍视之为理想变压器能视为理想变压器的条件是:(1)漏磁通可以忽略;(2)原、副线圈中的电阻R1、R2(确切地说应该是I1R1、I2R2)可以忽略;(3)铁芯的非线性、磁滞及涡流可以忽略;(4)空载时原线圈中的电流I0与负载时原线圈中的电流I1(或n2n1I2)相比较可以忽略.分析:变压器空载时,副线圈中的电流I2=0,故nn12I2=0,所以空载电流I0相对于nn12I2不能忽略,条件(4)不能满足,此时不能视为理想…  相似文献   

15.
鲍明丽 《物理教学》2015,(2):17-18,38
用DIS测量变压器的电压和电流,计算机显示出交流电压和电流的瞬时值变化图线,由电压和电流的峰值,探究变压器原、副线圈的电压比与匝数比的关系、电流比与匝数比的关系。分析了理想变压器几种电压和电流间的相位关系,并与实验中采用DIS测量方法得到的电压和电流图线作对照。  相似文献   

16.
在电路中,电压源和电流源是独立电源。而受控源则是非独立电源,这种电源的电压或电流,受电路中其它支路的电压或电流所控制。有四种受控源,即电压控制电压源、电流控制电压源、电压控制电流源和电流控制电流源。在电路分析中,受控源用于作半导体管等电子器件的模型,是进行电子电路分析计算的有效手段。因此,含受控源电路的分析计算,在  相似文献   

17.
设计一种适用于电解设备的稳流电源,利用可控硅对变压器前级输入平均电压的调整,控制后级输出电压,根据阻抗变化调整电压以调节输出电流,并根据设定电流大小和实时采集的电流、电压数据保证输出电流稳定、输出电压在控制范围以内.  相似文献   

18.
为了进一步深入研究变压器的振动特性及其影响因素,提高变压器绕组变形振动检测技术的准确性,通过定制2台10 kV电力变压器,设计和搭建了变压器振动特性测试平台。基于该平台,借助于变压器空载试验、短路试验和负载试验,得到了变压器箱壁振动信号特性及其与变压器工作电压、绕组电流和功率因数之间的关系曲线。结果表明,变压器绕组振动与电流的平方线性相关,铁芯振动与电压的平方线性相关,变压器箱壁振动为绕组振动与铁芯振动的非线性叠加。研究结果可为基于振动分析法的变压器绕组变形监测技术及其应用提供依据。  相似文献   

19.
27 欧姆定律 [知识要点] 一、电流跟电压、电阻的关系 1.研究电流跟电压的关系时,应控制__不变,调节___,获得三组对应的电流、电压值.最后得出结论:在__一定的情况下,导体中的电流跟导体两端的电压成___.  相似文献   

20.
周长华 《林区教学》2008,(12):124-125
10kV高供高计电能计量装置中均采用三相三线电能表,且计量接线按电压互感器采用V/V接线,电流互感器采用四线制接线形式,通过测量出电流之间以及电压与电流之间的相位关系进行接线检查与判断。主要从以下五方面分析判断:电压缺相、电流缺相、电流反接、相序和电压移相。  相似文献   

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