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因直流电的大小和方向不随时间变化,所以恒定直流电通入初级绕组,其铁芯内产生的磁通也是恒定不变的,就不能在次级绕组内感应出电势,所以不起变压作用。 4、电动机与机械之间又哪些传动方式? 答:①靠背轮式直接传动;②皮带传动;③齿轮传动;④蜗杆传动;⑤链传动;⑥摩擦轮传动。
因为:I1=U/R1;I2=U/R2;I3=U/R3所以:I1:I2:I3:=1/R1:1/R2:1/R3并联电路电功率:由于各个并联支路电压相同,各支路电流又与电阻成反比分配,所以各个支路电功率与电阻也成反比例分配;P1:P2:P3=U/R1:U/R2:U/R3=1/R1:1/R2:1/R3并联电路总电流:根据基尔霍夫电流定律知,并联电路总电流等于各支路电流之和:
直流电焊机应按规定方向旋转,对于带有通风机的要注意风机旋转方向是否正确,应使用由上方吹出。以达到冷却电焊机的目的。
油枕又称储油器。其作用是当变压器在运行中,油因受热而膨胀剂变压器停止运行或温度降低使油冷缩时,始终保证变压器内部的油是充满的。同时也减小了变压器与空气的接触面,以减轻变压器油受到氧化和潮湿的影响。为了观察油枕的油面,油枕的一端还装有油位表,显示油的容量。油枕里的油位不得超过较高和较低刻度线。
电工电器的无功补偿就是在电网的感性负荷中设置相应的电容设备,以此补偿电感性负荷引起的无功功率,从而降低无功功率在电网中出现的数量,改变功率因数而提高供电质量。
设置好参数后,单击运行可进行离线仿真,双击显示器可查看参数曲线。如直接启动时的定子电流和转矩曲线,可知系统启动瞬时,产生较大的冲击量(约为稳定时的10倍),过程变化突然,在0.1s后趋于平稳。并可查看电子式软启动下的情形,可看出定子电流和转矩在启动瞬时冲击明显减弱,变化趋于平缓,有利于系统稳定和保护设备。
但真正有此功能的变频器并不多!更不能调低基本频率,国内电机设计基本频率是50HZ,当变频器的基本频率调小后,虽然可提高转矩,但电流急升,对变频器及电机都会造成伤害。
所谓电容,简单理解就是有两个导体,中间是绝缘的,一加电压,就是电容。很显然,输电线路导线是一个导体,而大地或其它导线又可看作一个导体,中间是空气即绝缘体,线路加上电压,实际就是相当于电容并联在系统中。
主要功能是:a. 利用信号来开关逆变器的半导体器件。b. 提供操作变频器的各种控制信号。c. 监视变频器的工作状态,提供保护功能。
变频器电流检测及过流保护电路工作原理如下:U,V两相电流检测信号来自输出端的霍尔传感器,经首级运放放大20倍后送入二级运放。这两相电流通过叠加获得W相电流信号。每一相电流输出到两个比较器,比较器正反相输入端的参考电压分别为+10V和-10V。
按照原、副线圈在铁芯中布置方式不同,变压器线圈结构有同心式和交叠式两种。大多数电力变压器都采用同心式线圈,即它的原、副线圈是同心地套装在同一铁芯上。
破坏发电机的并列运行的稳定性,引起电力系统震荡甚至使整个系统失去稳定而解列瓦解。(4)电气设备中流过强大的电流产生的发热和电动力,使设备的寿命减少,甚至遭到破坏。不正常情况有过负荷、过电压、电力系统振荡等.电气设备的过负荷会发生发热现象,会使绝缘材料加速老化,影响寿命,容易引起短路故障。
低压集中补偿是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功符合而直接控制电容器的投切。电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调节。低压补偿的优点:接线简单、运行维护工作量小,使无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低网损,具有较高的经济性,是目前无功补偿中常用的手段之一。
电工这个职业就像是“围城”,里面的人很想出去,外面的人却想要努力进来,这究竟是电工的幸运还是悲哀,光鲜外表下的心酸,谁知道?首先可以很肯定的说:工资很低又很危险的电工应该就是一般的电工,大众电工。为什么会这么说呢?,高端电工,诸如:电气高级工程师,电气技师,消防工程师,一级建造师等等,随便哪一个职称挂靠出去,一年的收入都价格不菲,更别提一个月工资多少了,我们谈的是月薪,人家谈的是年薪!年薪!年薪!
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电工接线口诀-----单相电源插座接线的规定。单相插座有多种,常分两孔和三孔。两孔并排分左右,三孔组成品字形。接线孔旁标字母,L为火N为零。三孔之中还有E,表示接地在正中。
由于思承磨损或轴不当,造成电动机转子偏心严重时将使定、转子相擦,使电动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声;③电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢,因而电动机在电磁转矩作用下产生不正常的振动;
当大电流通过电导线而导线又不够粗时,就会产生大量的热量,破坏导线的绝缘性能,从而导致多条导线的线路出现短路,引发电气火灾。为了避免导线过热,有关部门对各种不同截面积的电导线缆规定了最大允许电流(安全电流)。短路电流的热效应是酿成电气火灾的主要原因。因为短路电流很大,通常为工作电流的几倍至几十倍,足以引燃短路点周围的可燃物质,从而导致电气火灾的发生。
在同步设计中,通常采用时间延时平衡的方法来保证复位信号到达各个触发器的时间相同。这样需要加很多的延时缓冲器,对芯片的面积、功耗和成本等关键指标带来严重的影响,同时增加了大规模集成电路设计的复杂性。
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