找到 995 篇文章 关于数字电子学

三绕组变压器的电压调整率的确定

Manish Kumar Saini
更新于 2021年8月12日 12:38:22

833 次浏览

确定三绕组变压器电压调整率的步骤如下:步骤 1确定给定负载下每个绕组(初级、次级和三级)的 kVA。确定每个绕组的 x。其中,x 是绕组实际 kVA 负载与用于确定网络参数的基准 kVA 的比率。因此,$$\mathrm{对于初级绕组, \:𝑥_{1 }=\frac{初级kVA负载}{基准kVA}}$$$$\mathrm{对于次级绕组, \:𝑥_{2 }=\frac{次级kVA负载}{基准kVA}}$$$$\mathrm{对于三级绕组, \:𝑥_{3 }=\frac{三级kVA负载}{基准kVA}}$$步骤 2计算每个绕组在其工作功率因数下的电压调整率。设 cosφ1、cosφ2 和 cosφ3 分别是初级绕组、次级绕组和三级绕组的工作功率因数。如果 vr1、vr2 和 vr3 ... 阅读更多

变压器的三角形-星形连接 – 三相变压器连接

Manish Kumar Saini
更新于 2021年8月12日 12:34:13

18K+ 次浏览

对于三相变压器的三角形-星形连接,初级绕组采用三角形连接,而次级绕组采用星形连接(见图)。初级绕组 – 由于初级绕组采用三角形连接。因此,初级侧的线电压和相电压相同,线电流是相电流的 √3 倍。次级绕组 – 次级绕组采用星形连接。因此,次级线电压是相电压的 √3 倍,线电流等于相电流。三角形-星形连接的三相变压器 ... 阅读更多

将两绕组变压器转换为自耦变压器

Manish Kumar Saini
更新于 2021年8月12日 12:30:29

3K+ 次浏览

传统的两绕组变压器可以转换为自耦变压器,如下图所示。通过将两个绕组以叠加极性串联连接,可以将其转换为升压自耦变压器。如果绕组以减法极性串联连接,则获得降压自耦变压器。为了理解将两绕组变压器转换为自耦变压器的过程,考虑一个 20 kVA、11000/400 V 的传统两绕组变压器。此变压器必须连接到自耦变压器中。情况 1 – 叠加极性该图显示了具有叠加极性的绕组的串联连接。由于… 阅读更多

变压器的背靠背试验(桑普纳试验)

Manish Kumar Saini
更新于 2021年8月12日 12:24:49

14K+ 次浏览

为了确定变压器的最大温升(称为背靠背试验),需要对大型变压器进行满载试验。背靠背试验也称为桑普纳试验或再生试验。对于小型变压器,满载试验很方便,但对于大型变压器,满载试验非常困难。这是因为可能无法获得合适的负载来消耗大型变压器的满载功率。由于在测试期间会在负载中浪费大量能量,因此成本也会非常高。该图显示了… 阅读更多

变压器中的近似电压降和变压器的电压调整率

Manish Kumar Saini
更新于 2021年8月12日 08:09:33

1K+ 次浏览

变压器中的近似电压降该图显示了参考次级侧的实际变压器的近似等效电路。在空载时,即 I2= 0 时,次级端电压为:$$\mathrm{V_{2}=KV_{1} .....(1)}$$当在变压器的次级绕组上连接功率因数为 cosφ2(滞后)的感性负载时,次级绕组将承载电流 I2,因此会在 $(R_{2} + K^2R_{1})$ 和 $(X_{2} + K^2X_{1})$ 中发生电压降。结果,次级电压从 KV1 降至负载端子上的 V2。通过将 KVL 应用于电路,我们得到:$$\mathrm{V_{2}=KV_{1}-I_{2}[(R_{2} + K^2R_{1})+J(X_{2} + K^2X_{1})]}$$$$\mathrm{⇒ V_{2}=KV_{1}-I_{2}(R_{02} +jX_{02}) = ... 阅读更多

直流发电机的应用

Manish Kumar Saini
更新于 2021年8月11日 11:48:18

12K+ 次浏览

有不同类型的直流发电机可用于各种应用。各种类型直流发电机的应用基于其特性如下:分励式直流发电机的应用分励式直流发电机需要独立的外部直流电源来激励励磁绕组。因此,它价格昂贵,很少使用。以下是分励式直流发电机的一些应用:它们能够产生各种电压输出,主要用于实验室和商业测试。它们用于调速测试。这些发电机在… 阅读更多

直流发电机中换向器的作用

Manish Kumar Saini
更新于 2021年8月11日 11:43:45

3K+ 次浏览

在直流发电机的电枢绕组中感应的电流本质上是交流电。换向器的作用(称为换向)包括将产生的交流电转换为直流电。解释考虑一个由分别为 C1 和 C2 的两个圆柱形金属环组成的换向器,它们之间由一层薄云母片隔开。换向器安装在转子轴上,并与之绝缘。电枢线圈侧 AB 和 CD 的两端分别连接到 C1 和 C2 段。两个静止的碳刷放置在换向器上,并将电流输送到… 阅读更多

什么是磁路中的漏磁通和边缘效应?

Manish Kumar Saini
更新于 2021年7月26日 08:56:59

11K+ 次浏览

磁漏或漏磁通不遵循磁路中预期路径的磁通部分称为漏磁通。在大多数实际磁路中,大部分磁通的路径是通过磁路的铁部件,其余部分的磁通则流过空气。气隙中的磁通称为有用磁通 $(\varphi_{g})$,因为它可以用于各种有用的目的。考虑一个具有铁芯的磁路,在其上绕有线圈,并具有狭窄的气隙。… 阅读更多

什么是智能电网?它是如何工作的?

Manish Kumar Saini
更新于 2021年7月26日 08:52:58

6K+ 次浏览

什么是智能电网?智能电网是一个数字化电网,它收集、分配和处理有关所有供应商和消费者行为的信息,以提高电力服务的效率、可靠性和可持续性。智能电网 = 信息技术 + 电力网智能电网使用双向数字通信技术和计算机处理,使电力行业能够更好地管理能源输送和传输。它能够提供实时信息,并能够快速平衡供需。智能电网如何工作?除了传统电网的发电… 阅读更多

什么是单激磁系统?如何计算其电磁转矩?

Manish Kumar Saini
更新于 2021年7月26日 08:51:39

7K+ 次浏览

单激磁系统是一种用于机电能量转换的励磁系统,只需要一个线圈就能产生磁场。在单激磁系统中,只有一组电输入端子和一组机械输出端子。单激磁系统的例子包括电磁继电器、磁滞电机、电磁阀等。在单激磁系统中,线圈绕在磁芯上并连接到电压源,从而产生磁场。由于这个磁场,由铁磁材料制成的转子会受到一个促使……阅读更多

广告
© . All rights reserved.