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交流电压互感器的工作原理?

来源:www.xrdq.net   时间:2023-08-06 10:47   点击:141  编辑:admin   手机版

一、交流电压互感器的工作原理?

电压互感器的工作原理其实就是变压器,确切的说是一种降压变压器,它将一次侧的电压通过降压变压器转换成二次侧的电压,然后通过电压表显示出来,这样就可以实时监控高压电压了。

测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。

二、交流稳压原理?

交流稳压的原理是稳定当检测到输出电压或电流超出稳压器的控制范围时。控制电路将控制输出保护装置关闭输出以保护用电设备,而输出保护装置在正常时与输出相连,受电装置可以获得稳定的电压供应。

三、交流抱闸原理?

电机抱闸的原理如下:

1、电磁抱闸的线圈与电机并联;

2、电机有电,电磁抱闸的线圈也就有电;3、电机没电,电磁抱闸的线圈也就没电;

4、三相异步电动机切除电源后依靠惯性还要转动一段时间(或距离)才能停下来,而生产中起机的吊钩或卷扬机的吊篮要求准确定位;万能铣床的主轴要求能迅速停下来;升降机在突然停电后需要安全保护和准确定位控制…等。

5、这些都需要对拖动的电动机进行制动,所谓制动,就是给电动机一个与转动方向相反的转矩使它迅速停转(或限制其转速)。制动的方法一般有两类:机械制动和电气制动。

四、交流脉冲原理?

电脉冲是电子产生的一个脉冲,脉冲就是在很短时间内变一次电压的过程!

电脉冲(Electropulsing),是由电容或者是间歇性电源产生的非稳态电流场,我们通常用的交流 电脉冲波形

电就可以看成是一种脉冲电流,而其中的一个周期过程就可以看成一个电脉冲。现代的电脉冲技术发展到现在越来越向高频,高能量峰的趋势发展。在材料检测,生物,医学,核能,军事等领域都有广泛的应用。主要的作用原理有:高能焦耳热效应,热压效应,高频磁感效应,电致塑形等等。

五、交流滤波原理?

当流过电感的电流变化时,电感线圈中产生的感应电动势将阻止电流的变化。

当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中;当通过电感线圈的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小。

因此经电感滤波后,不但负载电流及电压的脉动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增大。

六、交流载波原理?

1、配电变压器对电力载波信号有阻隔作用,所以电力载波信号只能在一个配电变压器区域范围内传送;

2、三相电力线间有很大信号损失(10 dB -30dB)。通讯距离很近时,不同相间可能会收到信号。一般电力载波信号只能在单相电力线上传输;

3、不同信号藕合方式对电力载波信号损失不同,藕合方式有线-地藕合和线-中线藕合。线-地藕合方式与线-中线藕合方式相比,电力载波信号少损失十几dB,但线-地藕合方式不是所有地区电力系统都适用;

4、电力线存在本身因有的脉冲干扰。使用的交流电有50HZ和60HZ,则周期为20ms和16.7ms,在每一交流周期中,出现两次峰值,两次峰值会带来两次脉冲干扰,即电力线上有固定的100HZ或120HZ脉冲干扰,干扰时间约2ms,因定干扰必须加以处理。有一种利用波形过0点的短时间内进行数据传输的方法,但由于过0点时间短,实际应用与交流波形同步不好控制,现代通讯数据帧又比较长,所以难以应用;

5、电力线对载波信号造成高削减。当电力线上负荷很重时,线路阻抗可达1欧姆以下,造成对载波信号的高削减。实际应用中,当电力线空载时,点对点载波信号可传输到几公里。但当电力线上负荷很重时,只能传输几十米

七、交流消磁的原理?

交流电消磁也是有条件,必须把交流磁场一点一点减弱才行,交流电消磁的原理是;交流电磁场的大小和方向是不断变化,所以把这样大小和方向不断变化的磁场逐步减弱时没有充磁的时间所以能消磁。

八、交流耐压试验原理?

耐压测试的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。

九、交流串联电容原理?

在交流回路中串联电容,是为了利用电容的容抗,来限制交流回路中的电流大小,电容在交流电路中的容抗与它的容量有一定关联,容量越大的电容在交流回路中的容抗越小,反正容量越小的电容在交流电路中的容抗就越大,人们一般抢电容串入交流回路中利用它的容抗来限制电流的大小。

十、交流滤波工作原理?

当流过电感的电流变化时,电感线圈中产生的感应电动势将阻止电流的变化。当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中;当通过电感线圈的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小。

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