电路中纯电感电路器上的感性压降怎么确定

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由交流380V(线电压)直接供电的三相半控桥式可控整流电路,负载为电感性且电感量足够大,输出直流电压Ud=0~450
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由交流380V(线电压)直接供电的三相半控桥式可控整流电路,负载为电感性且电感量足够大,输出直流电压Ud=0~450V,输出直流电流IA=200A,试选择晶闸管。
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1有一直流调速系统,采用三相半控桥式整流电路,交流电源由380V电网经变压器(△/Y接)供电,直流电动机的额定数据如下:&&UN=220V,IN=24A,PN=4.5KW,nN=1000r/min。&&试求:&&(1)变压器副边相电压、相电流有效值和容量;&&(2)选择晶闸管。2有一把密码安全锁,设有8个按键,其控制要求如下:&&①按下启动按键,即可进行开锁操作;&&②开锁条件——分别对3个按键按压设定的次数,即可开锁;&&③报警信号——按压2个按键中的一个即可通过报警器发出警报信号;&&④按下复位按键,即可关锁,并可重新进行开锁&&⑤按下停止按键,也可关锁,但要再按压启动按键后才能进行开锁操作。&&试设计PLC控制系统。3有台原料皮带运输机,其示意图如图所示。原料从料斗经两台皮带机2PD、IPD送出,向2PD供料由电磁阀YV控制,1PD和2PD分别由电动机1M和2M驱动,电磁阀YV由电磁铁YA驱动。试设计PLC控制系统。4图为某机械手工作示意图。该机械手是将传送带A上的物品搬运到传送带B,为使动作准确,安装了限位开1ST~5ST,分别对机械手进行抓紧、左旋、右旋、上升、下降动作的限位,并给出动作到位信号,机械手的放松由时间控制:光电开关PS负责检测传送带A上的物品是否到位;启动按钮1SB、停止按钮2SB用以启动、停止机械手和传送带A。传送带A、B由电动机拖动,机械手的上、下、左、右、抓、放动作由液压驱动,并分别由6个电磁阀来控制;传送带B为连续运转状态,不用PLC控制。试设计PLC控制系统。&&
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确认密码:电感器断电时的最高感应电压分析
1实际电感线圈的等效电路由于电感线圈存在导线电阻和暂态过程中产生的铁心损耗,在等效电路中用一个电阻R与L串联,用R上的损耗表示实际电感器的一切损耗;用一个等效电容C并联在电感线圈两端,表示线圈匝间和层间的电容及其他分布电容,这样组成一个实际电感线圈的等效电路。2电感线圈的电路方程设原来线圈在电路中处于稳定状态,在t=0时刻断电,原来储存在电感L中的磁能和原储存在等效电容C中的电能将维持RLC回路的电流,设t时刻回路中的电流为i,则此时电感上的感应电动势ε=-Ldidt,等效电容C两端的电压u=q/c,式中q为t时刻等效电容C所带电量,根据基尔霍夫定律有:-Ldidt=Ri+qc………………………………①因为i=dqdt,上式转化成:d2qdt2+RLdqdt+1Lcq=0………②其特征方程为:γ2+γRL+1Lc=0……………………③此特征方程的根:γ1=-R2L+R24L2-1樤LC……………④γ2=-R2L-R24L2-1樤...&
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电感线圈电路是电力系统、电工仪表以及电子线路中常见的基本电路.一个电感性负载,当它与电源断开时,将产生很高的感应电压,这种现象既可以用来产生高电压,也会因此造成一些事故,所以它在实际工作中应该受到高度重视.本文试图建立等效电路模型,利用电路微分方程,定量讨论电感性负载在不同电参数下与电源断开时两端电压的变化情况,找到影响电感器断电时产生最高感应电压的因素.1电感器断电时的电路模型一个实际的感性负载,可以用图1的电路进行等效.用虚线框内R上的损耗代替实际电感的一切损耗,L代表线圈的自感系数,C代表线圈中存在的分布电容.设图1中开关K原来闭合,并且电路处于稳定状态,电感中通过的电流强度为I:0=UR0,U0是电源电压.这时C两端的电压UC0=U0设t=0时切断开关K.断路后原储存在电感L中的磁能和原储存在电容C中的电能,将继续维持回路LRC中的电流.设t时刻回路LRC中的电流为i,则此时电感上的感应电动势为-:L ddti,电容C两...&
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1 概述近年来 ,输电线路大量投运 ,线路走廊越来越拥挤 ,线路参数测量的电磁环境越来越严峻。在线路参数的测量中 ,由于邻近线路、跨越线路以及空气中电磁场的影响 ,被测线路上会感应出一定量的电压 (电流 )。感应电压 (电流 )大到一定程度就会影响线路参数测量的准确性。有时为了能精确测量线路的参数 ,必须停运部分运行线路 ,而影响了供电的可靠性。当线路只考虑工频感应分量时 ,其等值电路如图 1所示。假设感应源位于被测线路的中部 ,其中I1、I2 为电感应分量对应的电流源 ,V为磁感应分量对应的电压源 ,Z1、Z2 为线路两侧的负载 ,C1、C2 为线路对地电容 ,L为线路正序电感。感应电压的大小与线路两端的负载条件有关。当线路两端开路时 ,线路两端的电压分别为〔1〕:U1=-V2 -ω2 LC1+I1jωC1(1)U2 =V2 -ω2 LC1+I1jωC1(2 )对于一般线路 ,ω2 LC在 0 .0 0 1~ 0 .0 5之间...&
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随着特高压输电技术的不断发展,特高压输电技术将逐渐成为我国电力传输主要方式之一。发电厂生产的电能,是通过高压送电线路输送到用电中心的变电所,经过变电所降压,再送给用户。送电线路分为电缆线路和架空线路两种,电缆线路一般是将导线敷设于地下,造价较高;架空线路是用杆塔把导线悬挂在空中,易于发现故障和检修,所以,远距离送电一般都采用架空输电线路。由于特高压技术具有节约线路走廊、经济性价比较高、损耗小等优势,同塔双回、多回线路等在特高压输电中得到越来越多的应用[1-4]。但在实际使用过程中往往会遇到感应电压过大严重影响测量绝缘电阻精度的现象[5],不利于特高压技术的推广和应用,而《1 000 k V交流架空输电线路设计暂行技术规定》中明确规定在采用地线绝缘运行方式时,需要限制地线上的感应电压和电流,同时选用合适放电间隙,以保证地线安全运行。因此,必须要做好架空输电线路的感应电压分析与测量,并设法采取合理的措施以降低感应电压值[6]。该文根...&
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交流电中感性和容性电路的电压电流相位差实测 不懂交流电的初学者进
UID:1255815
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M币1570专家84
对于刚接触交流电的初学者来说感性 容性 电路电压电流相位差,功率因数 什么的实在是个费解的东西 我不是专业学电子的 当初也用了相当长的时间才理解前天做了个ZVS 玩了差不多半天多 如下图(ZVS会另发一帖)下图中粗线圈是ZVS的电感线圈 下边压着黑色的细线圈 细线圈(次级)会感应出正弦交流电 这可以看成一个无线供电系统 我在次级接了一个电磁炉的0.27uF电容 和一个0.5欧姆分压电阻 由于电路振荡频率很高(大于70KHz)电阻较小 整个电路几乎成容性大家都知道电容会让电流超前电压90度 那么是不是这样呢 请往下看图中红色曲线是电压波形 黄色是电流波形 可以看到电流是超前电压的注意这个图中竖着的两条紫线 可以看出电流几乎正好超前电压1/4个周期 即360/4=90度下边这个图把电容改成了一个2000W服务器中拆出来的pfc大电感 其他不变 再测波形依旧是红色电压 黄色电流 可以看到电流落后于电压观察两个紫线 发现电流几乎正好落后电压90度over 开始评论吧
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高大上,有示波器就是不一样啊。
優秀文章,学习学习
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M币197专家11
優秀文章,学习学习
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M币6867专家6
我觉得其实可以这样理解。容性负载就好比一个大水桶,下部出水口的压力需要上部进水口大流量的放水才会慢慢升起来,所以电压滞后于电流。而感性负载就像一个弹性很大的弹簧或者带压的气瓶,开始不使出很大的劲是不会使其改变状态的。所以电流滞后于电压。
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M币3566专家8
楼主这种接法很危险哦!
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回 gdzsboy 的帖子
:楼主这种接法很危险哦! ( 14:02) 为什么呢 字数
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M币4828专家85
楼主弄清楚电容、电感的特性就会明白为什么会产生相位差了
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学习了,多做点这样的教学帖
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M币1570专家84
回 benli 的帖子
:楼主弄清楚电容、电感的特性就会明白为什么会产生相位差了 ( 14:38) 我早就懂了 这是给初学者看的
UID:815164
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M币586专家4
不是很懂,等解释。楼主这个实验很厉害的样子。还有,为什么用这么大功率电源
UID:1255815
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M币1570专家84
:不是很懂,等解释。楼主这个实验很厉害的样子。还有,为什么用这么大功率电源 ( 14:54) 因为只有这个电源电压合适 13V左右 我这个mos耐压低 超过20V供电就会被击穿
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Gzip enabled&请问一下,如何判断出Zx为感性阻抗的【电路吧】_百度贴吧
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请问一下,如何判断出Zx为感性阻抗的收藏
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画电阻的相量图,如果由图知是电压超前电流则为感性,反之为容性。。
多多发帖支持贴吧人气~
电容电压落后电流不是应该竖直向下吗
从物理概念判断,U比Uc小,Uc肯定被Ux抵消了一部分,Zx只有是感性才可能出现这种情况。
这种题目 你就去做,只要电流超前电压,那就是电容性,电流落后电压,那就是电感性,所以,你就去算总店刘 跟总电压的角度。不过像是这种题目,我建议,也可以用电抗去做,你看你算出来的是正J 或者是 负J 但是这个要考验你分析电路的技巧了。可以到叶鸿培训班吧上面问问题姐姐我会在回答!!有问题可以再问我 微信:tutorsyeh 公众号:tutorsyehprofessor
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