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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
根据苏联1976年版运行规程,电动机运行时厂用母线电压应保持在1.0~1.05U_(HOM)(额定电压)。必要时,电动机允许运行在0.95~1.1U_(HOM)。据此,往往认为厂用母线电压维持得愈高愈好,并将电压调至1.05~1.1U_(HOM)。下面,讨论在1.1~0.95U_(HOM)范围内,电动机到底运行在什么电压值比较经济?  相似文献   

2.
2.热敏电阻的线性化方法:目前已提出了许多电路去“线化”热敏电阻。最简单的方法是用一个固定电阻与热敏电阻并联,如图2a 所示。在一定范围内,此并联电路的 R-T 关系近于直线(图2c 中的曲线2)。同样,若将 R_C与 R_T 串联(图2b),并在两端加上恒定电压,也可得到近似线性的电压输出:U_(OUT)=V_SR_T/(R_T+R_C)………(3)其中 R_C 的值同样可用图2中给出的计算公式求得。  相似文献   

3.
采用中性点调压的500千伏变压器,是由主变压器(t)的500千伏(U_1)侧线圈的中性点,与调压变压器(T)的一次线圈串联;而主变压器(t)的U_3′和U″_3侧线圈与调压变压器(T)的U_3′和U″_3侧线圈并联,组成500千伏串联调压变压器组(以下简称串联变压器组),如图1_A所示。图1_A示出U_1、U_2、U_3′、U″_3、  相似文献   

4.
作为高压线路主保护之一的零序方向保护在检验其方向是否正确时,需引入一个试验电压U_(sa)(如图1所示),设计时一般取正常运行时的U_(Sa)为-U_(af),即按图1接线,U_(Sa)应从电压互感器辅助线圈的X_1引出。U_(Sa)的极性正确与否决定对零序方向保护的判断结果是否正确。在已运行的发电厂通过查线来找出U_(Sa)是否正确,比较麻烦,甚至是困难的。笔者通过计算,在现场只须测量以下电压符合要求即可断定U_(Sa)为-U_(af):  相似文献   

5.
为了求得在近似正常条件下,选择判断参数的变化特性和表征轴承运行特性变化准则,需要进行小功率异步电动机的轴承部件快速试验。众所周知,异步电动机轴和外壳间有电压 U_(B-K),在一定的条件下(滚动轴承 U_(B-K)  相似文献   

6.
一、断相的检出断相鉴别器是由三个磁环线圈LH_A、LH_B和LH_C组成,磁环线圈的原边串在主回路中,付边首尾相联接成开口三角形,如图1所示。在电机带负荷运转时,使铁淦氧磁环工作在饱和状态下,这时它付边的电压波形是以基波和三次谐波为主的尖峰波如图2所示。在三相对称运行时,PQ点间电压是LH_A、LH_B、LH_C付边感应电压的矢量和。由于它们基波电压每相差120°,故U_(A1)+U_(B1)+U_(C1)=0;而A、B、C三相的三次谐波是同相的且大小相等,故U_(A3)+U_(B3)+U_(C3)=3U_(A3)。即正常运转时PQ点间可得到150赫的电压,见图2。  相似文献   

7.
专家解疑     
问1:每个逆变管旁边,为什么都要反并联二极管?答:逆变桥中,每个逆变管旁边,都要反并联一个二极管,如图1(a)中之VD7~VD12所示。它们的作用如下:异步电动机的定子电路是感性电路,其电流的变化将滞后于电压,如图1(c)所示。图中:  相似文献   

8.
在“过电压保护导则”中,对于直接连接在架空线路上的发电机推荐采用的防雷保护结线图中,有一个和 PBBM 型避雷器并联的用虚线表示的保护电容 C_(cm)(见图1),这个保护电容存在在发电机的母线上的作用,按一般的解释有三:①保护电容可以限制沿导线侵入的进行波U_0e~(-t/T)在发电机母线上引起的过电压值不大于发电机的试验电压 U_(ucn)=1.5 2~(1/2)U_H,以保证发电机的绝缘不受损害。电容 C_(cm)的数值可按彼德逊法则求得,其等值电路见图2。  相似文献   

9.
机械时间常数T_m T_m的测试方法很多,例如测速法、电动机空载电流法、频率法、图解法、面积法、能量法、诺模图法和计算法等,目前,比较简便而应用较多的方法如下。电动机空载电流法电动机在空载及恒定磁场的条件下,电枢回路施加恒定的阶跃额定电压U_α,用示波器摄取电枢电流i_α的波形曲线,从此曲线上,量取i_α从零开始,达到最大峰值电流I_m减去稳态时的电流I_(H(HO)的差值的63.2%时,所经历的时间(见下图),定义为电动机的机械时间常数T_(mo)  相似文献   

10.
綫路如图1所示。測量方法:1.調节发电机至某一电压U_(F1),突然接通主接触器CX。并用示波器靛录主回路电流iD的波形,如图2所示。iU的大小应以主回路电流与不超过电动机  相似文献   

11.
近几年来,国内不少驱动用分马力单相异步电动机生产厂家,为满足与适应外贸市场的需要,相继承担了很多格规的双电压单相电容电动机的生产任务,起动和运行方式适用于两种电源电压情况:(1)电源电压为110伏,主相绕组接成两条支路,与副相绕组并联后接至电源,接线原理如图1所示。(2)电源电压为220伏,主相绕组两条支路改为串联,副相绕组与主相绕组匝数的一半并联,即为 T 型接线方式,其接线原理如图2所示。  相似文献   

12.
无接点主令控制器是給出主电动机D正反轉及各級速度的主令信号。它由自整角机操作机构、調压信号环节——相敏桥、調磁信号环节所組成(見图1)。自整角机操作机构是由一台无接触式自整角机及其传动装置(手控式或脚踏式)所构成的。自整角机受电后工作在变压器状态,輸出电压为  相似文献   

13.
三相异步电动机由于其结构简单、运行可靠、维修方便、价格低廉等优点,所以在工农业生产中作为动力机械获得了广泛的应用。但它在使用中也会因各种原因造成损坏,据统计在电气方面由于断相运转而过热烧坏的占很大的比例,这应该引起我们足够的重视。中小型异步电动机的断相保护方案有很多种,其中利用断相运转时出现的中性点电压U_(o′o)和断相点之间电压U_(AA′)的《电压保护方案》应用较多,而且实施起来也很简易,便于一般厂矿及农村推广使用。但是国内杂志有关讨论的文章中大都是从实测得到  相似文献   

14.
李祺 《电气时代》1994,(7):15-16
三相变压器的接线组别表示变压器各相绕组的连接法以及其线电压的向量关系;相同的接线组别是变压器并联运行必须满足的条件;交流法是测定三相变压器接线组别的常用方法。在许多书籍和期刊中对交流法大都这样叙述:测定时,首先连接变压器的出线端子A和a,再在变压器高压测施加不超过250V的三相交流电源,然后用电压表分别同时测量出各端子间电压U_(Bc)、U_(Bb)和U_(ch)以及被测变压器侧线电压U_s,将测得的上述电压值与《交流法测量三相变压器  相似文献   

15.
<正> 第一部分 检验项目和要求验全1.一般性检验: 在作机械部分检查时应注意: 1)极化继电器J_(H1)为双位置继电器,接点距离不小于0.06毫米。 2)极化继电器J_(H2)的接点距离不小于0.2毫米。验2.BY_1、BY_2变压器检验。 1)从继电器①⑾端子加入交流电压24伏测BY_1二次电压为15~(±1.5)伏。 2)从继电器②④端子加入交流100伏电压,测BY_2二次电压U_(W_2)、U_(W_3)、 U_(W_4)、U_(W_5),均为65~(±2)伏。  相似文献   

16.
一、试验方法当电源频率低于额定值时,试验电源电压必须按比例降低。对于额定频率为50赫芝的中小型三相异步电动机,试验电源电压按下式确定: U_(1′)=U_e·f_(1′)/50 或中:f_(1′)—试验时的频率值; U_e—额定电压。然后按下述方法进行试验: 1.按通常的方法测取空载特性曲线,求取电动机在U_(1′)、f_(1′)时的空载电流I_(O′),机械损耗P_(i′)和铁耗_(ti′)。  相似文献   

17.
《高电压技术》2021,47(8):2964-2970
水雾–空气两相体放电涉及到水雾带电灭火、云中闪电及其发展、雨雾降低放电电压等研究领域。为此利用雾滴直径为110~1 900μm的消防水雾以及1.0~2.5 m的棒–板间隙,研究水雾对棒–板长间隙雷电冲击50%放电电压U_(50)的影响。试验表明,当水雾雾滴直径300μm时,水雾对间隙U_(50)的影响不明显;当水雾雾滴直径300μm时,水雾间隙U_(50)明显低于空气间隙U_(50)。且水雾对棒–板长间隙U_(50)的影响存在极性效应:在所试验的条件范围内,水雾正极性U_(50)较空气间隙正极性U_(50)最大降幅为2.3%,而水雾负极性U_(50)较空气间隙负极性U_(50)最大降幅达16.7%。对棒–板空气间隙中存在水雾的静电场仿真表明,水雾雾滴直径越大,空气间隙的电场畸变越严重,促进间隙放电的发生。  相似文献   

18.
仪器和调整器中的变压器,由于它的次级绕组在电路中发生了短路,而经常被毁坏。为了保护绕组,采用了标准的高频电阻,作为保险丝与负载相串联(参看图)。如果忽略变压器次级绕组的电阻,则有:i_H=U/R_H+R_3;(1)U_H=U(R_H/R_3+R_H)。(2)为了使得保护用的高频电阻,在工作电路中不会引起线路显著的变化,必须选择电阻R_3上的电压降U_(R3)应当尽量小。并采纳了:U_(R2)/U=0.02~0.05(3)式中U_(R3)是在最大负载电流i_(H.max)时,电  相似文献   

19.
《电世界》2020,(2)
采用超级电容串联分组充电的方法进行太阳能电池最大功率自动跟踪储能,给出一款具体的实现电路。电路采用π形开关网络和单片机直控低阻双向电子开关,利用并联在充电端的功率检测电容进行最大功率电压U_(pmax)的测量,超级电容的串联分组充电电路的实测效率达83%。该方法还适合于输入端为间歇性小功率低电压充电、输出端为间歇性大功率高电压供电的场合。  相似文献   

20.
在冷轧机的卷取机电流调节器系统中,要保证系统的稳定性和一定的动态品质指标,必须有合适的稳定环节。分析和试验表明,采用电机放大机本身的稳定变压器当作稳定装置,并同时采用放大机至磁放大器一级的RC微分校正装置可获得较好的结果。其原理图如下图所示。  相似文献   

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