找到关于电子的450 篇文章

星形和三角形连接系统中的电压和电流

Manish Kumar Saini
更新于 2021年7月9日 09:38:58

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星形连接系统 设 VR、VY 和 VB 代表三相电压,而 VRY、VYB 和 VBR 代表线电压。假设系统是平衡的,则$$\mathrm{\lvert\:V_{R}\rvert=\lvert\:V_{Y}\rvert=\lvert\:V_{B}\rvert=\lvert\:V_{ph}\rvert}$$根据星形连接负载的电路和相量图,可以看出线电压 VRY 是 VR 和 VY 的矢量差,或者是 VR 和 -VY 的矢量和,即$$\mathrm{V_{RY}=V_{R}+(-V_{Y})=V_{R}-V_{Y}}$$应用平行四边形法则得到其大小,我们得到,$$\mathrm{V_{RY}=\sqrt{V_R^2+V_Y^2+2V_RV_{Y}\cos\:60^{\circ}}}$$$$\mathrm{\Rightarrow\:V_{RY}=\sqrt{V_{ph}^2+V_{ph}^2+2V_{ph}^2\cos\:60^{\circ}}=\sqrt{3}V_{ph}}$$类似地,$$\mathrm{V_{YB}=V_{Y}-V_{B}=\sqrt{3}V_{ph}}$$$$\mathrm{V_{BR}=V_{B}-V_{R}=\sqrt{3}V_{ph}}$$$$\mathrm{\because\:V_{RY}=V_{YB}=V_{BR}=V_{L}=线电压}$$$$\mathrm{\therefore\:V_{L}=\sqrt{3}V_{ph}}$$因此,在星形连接系统中,线电压 = √3 × 相电压 再次参考星形连接系统的电路,可以看到……阅读更多

固态继电器 (SSR) 的类型

Manish Kumar Saini
更新于 2021年7月5日 09:56:34

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根据应用和开关方式的不同,固态继电器 (SSR) 有以下几种类型:瞬时接通固态继电器、零开关固态继电器、峰值开关固态继电器、模拟开关固态继电器。瞬时接通 SSR当施加足够的输入电压时,瞬时接通 SSR 会立即接通负载电路。当输入电压移除且负载电流超过下一个零点时,它会关闭。瞬时接通 SSR 旨在控制感应负载。实际应用包括接触器、磁阀、启动器的开关等。零开关 SSR零开关 SSR 在……阅读更多

单相变压器的变比和匝数比

Manish Kumar Saini
更新于 2021年7月5日 09:53:59

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什么是匝数比?单相变压器的匝数比定义为初级绕组匝数与次级绕组匝数之比,即$$\mathrm{匝数比=\frac{初级匝数(N_{1})}{次级匝数(N_{2})}}$$由于对于变压器来说,每一匝的电压在初级和次级绕组中是相等的,因此,$$\mathrm{\frac{E_{1}}{N_{1}}=\frac{E_{2}}{N_{2}}}$$$$\mathrm{\Rightarrow\frac{E_{1}}{E_{2}}=\frac{N_{1}}{N_{2}}=匝数比}$$此外,如果给定的变压器是理想变压器,则 E1 = V1 和 E2 = V2,因此,$$\mathrm{匝数比=\frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{E_{1}}{E_{2}}=\frac{V_{1}}{V_{2}}}$$在理想变压器的情况下,输入伏安等于输出伏安,即$$\mathrm{V_{1}I_{1}=V_{2}I_{2}}$$$$\mathrm{\Rightarrow\:\frac{V_{1}}{V_{2}}=\frac{I_{2}}{I_{1}}}$$$$\mathrm{匝数比=\frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{E_{1}}{E_{2}}=\frac{V_{1}}{V_{2}}=\frac{I_{2}}{I_{1}}}$$什么是变比?变比定义为输出电压与输入电压之比……阅读更多

磁阻:定义、公式和示例

Manish Kumar Saini
更新于 2021年7月5日 09:52:05

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磁阻 (S) 定义为磁路对磁通量 (Φ) 的阻力。磁阻公式情况 1 – 当已知磁路的物理尺寸时磁阻取决于磁路的长度 (l)、横截面积 (a) 和材料的磁导率 (μ)。因此,对于磁路(如图所示),磁阻与磁路的平均长度成正比,即$$\mathrm{磁阻,S\varpropto\:l\:\:\:\:....(1)}$$磁阻与磁路的横截面积成反比。$$\mathrm{磁阻,S\varpropto\:\frac{1}{a}\:\:\:\:....(2)}$$磁阻还取决于构成……阅读更多

三相感应电动机的转矩-转速特性

Manish Kumar Saini
更新于 2023年11月4日 00:54:33

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三相感应电动机的转矩-转速特性定义为绘制电动机产生的转矩与其转速之间关系的曲线。它提供了关于电动机转矩随其速度变化而变化的信息。由于三相感应电动机的转矩取决于其速度,但它们之间的关系不能用简单的方程式表达。因此,我们使用转矩-转速曲线来表达它们之间的关系。参考转矩-转速曲线,它揭示了以下事实:如果满载转矩为 τ,则启动转矩或转子锁定转矩为 τ 的 1.5 倍,并且……阅读更多

三相感应电动机 – 工作原理

Manish Kumar Saini
更新于 2023年11月7日 04:31:06

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三相感应电动机具有定子和转子。定子带有称为定子绕组的三相绕组,而转子带有称为转子绕组的短路绕组。定子绕组由三相电源供电,转子绕组通过电磁感应从定子绕组获取电压和功率。因此,三相感应电动机的运行原理从根本上是基于电磁感应。考虑三相感应电动机的一部分(见图)。因此,可以如下解释三相感应电动机的运行:当定子……阅读更多

三相感应电动机启动方法

Manish Kumar Saini
更新于 2023年11月7日 05:27:12

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有两种类型的三相感应电动机,即鼠笼式电动机和滑环式电动机。两者都有不同的启动方法,让我们一一查看。鼠笼式感应电动机启动方法以下四种方法可用于启动鼠笼式电动机:直线启动顾名思义,感应电动机是通过将其直接连接到三相电源来启动的。在这种方法中,电动机将吸收高启动电流(约为额定电流的 4 到 7 倍),并且功率因数低。因此,DOL 启动适用于相对较小的电机(最高……阅读更多

三相电力

Manish Kumar Saini
更新于 2021年7月5日 09:39:13

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电力电力定义为在电路中做功的速率。换句话说,电力是在电路中每单位时间消耗的能量,即电力,$$\mathrm{p=\frac{做功}{时间}\:\:\:\:...(1)}$$电力以瓦特 (W) 为单位测量。三相电力由于滞后负载的单相瞬时功率由下式给出:$$\mathrm{p=\frac{V_{m}I_{m}}{2}\cos\varphi-\frac{V_{m}I_{m}}{2}\cos(2\omega\:t-\varphi)}$$如果电压和电流的有效值为 V 和 I,则$$\mathrm{p=VI\cos\varphi-VI\cos(2\omega\:t-\varphi)\:\:\:\:...(2)}$$现在,考虑一个平衡的三相系统,则上述表达式可以应用于三相系统的每个相。因此,三相中的瞬时功率……阅读更多

固态继电器电路组件

Manish Kumar Saini
更新于 2021年7月5日 09:33:35

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固态继电器电路具有以下主要组件:输入电路组件、控制电路组件、输出电路组件。输入电路组件固态继电器 (SSR) 的输入电路是连接控制电路并向该电路施加控制电压的部分。SSR 的输入电路执行与机电继电器的线圈相同的功用。固态继电器的输入控制电压可以通过机械开关、晶体管、逻辑门、低压信号等来控制。通过向 SSR 施加高于……的输入控制电压来激活输入电路……阅读更多

固态继电器与机电继电器

Manish Kumar Saini
更新于 2022年8月29日 13:01:49

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继电器只不过是一个电控开关。为了开关电源,继电器需要低功率电信号。因此,继电器是一个自动操作的开关,它使用低功率电信号来控制高功率电信号。机电继电器 (EMR)顾名思义,机电继电器是一种使用物理移动触点来控制输出电路中功率流动的继电器。移动触点的运动是使用由低功率输入信号到继电器产生的电磁力产生的,这允许完成包含高功率……的电路……阅读更多

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