电流知识
速断倍数的计算公式?
一、速断倍数的计算公式?
变压器额定电流计算公式:P=√3UI U为额定线电压
定时限过流速断保护定值计算:
速断:算法1:3-5倍额定电流,一般取四倍,为了躲过励磁涌流。
二、电流加速保护和速断区别?
电流加速保护,是在线路出现故障时,瞬间跳闸,反应迅速,能有效保护线路和用电器;速断保护是烧保险丝,反应较慢,性能不如前者。
三、关于速断保护和限时电流速断保护?
过流保护分为速断,限时速断,过流等系统中会过流,就是因为发生短路故障(相间短路、接地短路等)或者设备过负荷以前没有微机的年代,这些保护都是独立的,由CT,PT,和继电器等组成。
速断是当发生短路的时候,电流巨大,断电器无延迟的动作,跳开开关,切除故障限时速断同样的道理,只不过为了躲开下级的短路故障,免得越级跳闸,整定一定的延迟时间再跳开开关。
过流就是设备过负荷了,电流超过了额定值,延长很长一段时间再跳开开关它们的动作电流是从大到小,但动作时间是从0到很长。并且后面的是前面的后备保护。
举个例子吧(假设的,实际数据不是这个):某保护的额定电流是100A,则过流会整定为200A,延时1分钟而限时速断会整定为400A,延时20S而速断会整定为800A,无延时。
当发生短路的时候,例如电流达到1000A,则过流保护最先启动,开始一分钟计时,限时速断接着也会启动,开始20S计时,速断最后启动,瞬时跳开开关(这三个的启动时间就是电流上升的时间),故障切除,然后其它保护复位。
当速断没有正确动作,不能切除故障的时候,则20S计时到了之后,限时速断也会发出跳闸指令,让开关跳闸,当限时速断也不会动,最后就是过流上场了,所以说后面的是前面的后备保护微机年代,把这三个保护做在一起,就叫过流一二三段保护范围从始端到末端,意思是线路最末端发生短路故障,速断也会动作因为短路点和短路电流有很大关系,越前的电流越大,越远的电流越小。
所以如果速断的保护从始端到末端,则它的定值就是按最末端短路电流来算的
四、电流倍数单位?
dB在电子学等领域中是一个很常用的单位。这个单位的特点在于使用对数,对原始数据进行表示。
1贝 = 10分贝 = 10dB
对于一个放大器:
功率放大倍数 Ap = 10 lg(Po/Pi)
电压放大倍数 Au = 20 lg(Uo/Ui)
电流放大倍数 Ai = 20 lg(Io/Ii)
例如:放大器放大倍率为40dB,说明其电压放大为100倍,电流放大也为100倍,故功率放大为10000倍
五、数码管速断
数码管速断:了解数码管的基本原理及使用
数码管是一种普遍应用于计时、计数和显示数字的电子元件。它由多个发光二极管(LED)组成,可以用来组合成不同的数字和符号。在本篇文章中,我们将介绍数码管的基本原理、分类以及使用方法。
1. 数码管的原理
数码管的原理非常简单,它利用LED的发光特性来显示数字。每个数字由七个LED组成,分别排列成一个类似数字的形状。这七个LED的排列方式不同,可以显示 0 到 9 的数字。除了数字,数码管还可以显示一些常见符号如小数点、减号等。
数码管的显示原理是通过控制每个LED的亮灭来显示所需的数字。每个LED都有两个状态:亮和灭。当LED亮起时,表示该段要显示的部分需要点亮;当LED灭的时候,则表示该段不需要点亮。
2. 数码管的分类
数码管主要分为共阳数码管和共阴数码管两种类型。它们的主要区别在于LED的接法不同。共阳数码管的正极连接到电源的正极,而共阴数码管的负极连接到电源的负极。
- 共阴数码管:在使用共阴数码管时,当需要显示的部分需要点亮时,需要给对应的LED段加上高电平信号,即将该段与电源负极连接;当不需要点亮时,只需将该段接地即可。
- 共阳数码管:与共阴数码管相反,共阳数码管的亮灭控制信号与共阴数码管相反,需要给对应的LED段加上低电平信号,即将该段与电源正极连接;当不需要点亮时,只需将该段断开即可。
通过选择适合的数码管类型,我们可以根据具体应用需要来控制数码管的亮灭。
3. 数码管的使用
在实际应用中,数码管通常需要与微处理器、控制器或其他电子元件进行连接和控制。为了准确地显示数字,我们需要通过控制信号来控制每个LED段的亮灭。
一般来说,使用数码管需要以下步骤:
- 选择合适的数码管类型,根据需求确定是使用共阳数码管还是共阴数码管。
- 将数码管与电源进行连接,确保极性正确。
- 通过控制信号控制每个LED段的亮灭,实现所需的数字显示。
使用数码管显示数字可以帮助我们实现各种计数和显示功能。例如,在计时器中,我们可以使用数码管来显示剩余时间;在电子秤中,数码管可以用来显示重量;在温度计中,数码管可以用来显示温度值。
4. 数码管的应用
数码管由于其简单、易用的特性,在各种电子设备中得到广泛应用。以下是一些常见的数码管应用:
- 计时器:数码管常用于显示倒计时器、秒表和时钟等计时设备。
- 测量仪器:数码管可以用于显示温度、湿度、压力等各种测量值。
- 计数器:数码管可以用于显示各种计数结果,如商品数量、车辆流量等。
- 电子秤:数码管用于显示物体的重量。
- 数字钟:数码管广泛应用于各种数字时钟。
无论是在家庭生活中还是工业自动化领域,数码管都发挥着重要的作用。
结语
数码管作为一种常见的显示装置,具有广泛的应用前景。通过了解数码管的原理和使用方法,我们可以更好地应用它们于各种电子设备中,实现各种计时、计数和显示功能。
希望本文对你理解数码管有所帮助,如果你有任何问题或意见,请在下方留言,我会尽快回复。
六、电流电压联锁速断保护的原理?
电流速断保护的工作原理
电流速断保护、顾名思义、就是指电流发生变化或超过预先设置的保护定值范围时,而瞬间动作的电流保护。书面定义为:对于反应短路电流幅度增大而瞬间动作的电流保护,称为电流速断保护,为了保证其微机保护装置选择性,一般只能保护线路的一路分,假定每天线路上均装有电流速断保护,当线路上发生故障时,希望保护能瞬间动作,他的保护范围最好能达到本线路长的100%,但是这种愿望能否实现,需要作具体分析。
为了解决这个矛盾可以有两种方法,通常都是优先保证动作的选择性,即从保护装置启动参数的整定上保证下一条线路出口短路时不启动,在微机保护技术中,这又称为按躲开下一条线路出口处短路条件整定,另一种办法是在个别情况下,当快速切除故障是首要条件时,用自动重合闸来纠正这种无选择性动作。
电网中电气设备发生故障时,短路电流很大,根据继电器的基本动作原理可知,如果预先通过计算,将此短路电流整定为继电器的动作电流,就可对故障设备进行保护。过电流保护和电流速断保护正是根据这个原理而实现的。为了保证动作的选择性,根据短路电流的特点(故障点越靠近电源,则短路电流越大),过电流保护是带有动作时限的,而电流 速断保护则不带动作时限,即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。
速断保护不能保护线路全长,只能有选择性地保护线路一部分,余下部分为速断保护的死区。为避免上述情况,速断保护也可做成略带时限,称为时限电流速断保护。它和无时限电流速断配合,以消除电流速断保护的动作死区。
七、电流比是不是倍数?
不是。电流比系指一次额定电流与二次额定电流之比。通常用不约分的分数表示。电流互感器电流比,指的是电流互感器一次侧电流与二次侧电流的比例,我们电工称倍率。例如:一次侧电流为100A,二次侧电流为5A,即100/5=20,这20就是倍率。就是说二次侧反映的电流,实际上是一次侧电流的1/20倍。所以,电流互感器在用电计量时,所接的电表用电度数,要乘上电流互感器倍率,才是线路真正的用电量。
八、电流放大倍数公式?
要求放大倍数Ais的话,要把输出端短路,这样的话,输出电阻Ro上就没有电流,Io的电流为AisIi,输入电流为Ii,
所以电流放大倍数为输出电流Io除以输入电流Ii就得到电流放大倍数Ais
电流放大倍数Ais可以和电压放大倍数互换但是有系数差别。
九、电流倍数什么意思?
电流倍数是指放大器的输出信号电流与输入信号电流比值。
该值越高说明该放大器的电流放大能力越强。
拓展资料
电流放大倍数 在三极管中,漂移到集电区的电子数或其变化量与在基区复合的电子数或其变化量之比,即ICE与IBE之比,称作电流放大倍数。
十、电流速断和限时电流速断的区别?
回答如下:电流速断和限时电流速断都是保护电路中常用的断路器动作方式。
电流速断是指当电路中出现过载或短路时,断路器会立即切断电流,以保护电路不受损坏。电流速断的动作时间通常在几十毫秒之内。
而限时电流速断则是在电路出现过载或短路时,断路器会先进行限时保护,即在一定时间内允许电流超过额定值,但超过一定时间后仍未消除过载或短路,则会立即切断电流。限时电流速断通常适用于一些需要瞬时过载的设备,如电动机启动时的高启动电流等。
总之,电流速断是立即切断电流的保护方式,而限时电流速断则是在一定时间内允许瞬时过载,但超时后仍会切断电流的保护方式。
热点信息
-
一、万用表怎么测试电流hz? 可以用万用表的频率档,测试电路端的电压频率。则可知电流的频率。 二、万用表怎么测试短路电流? 1,档位要与被测电流...
-
你好 正常光照强度下100KW光伏并网发电量是每天400--800度,与火力发电不能按理论比较,按瞬时功率计算约为70KWH,理论和实际是有一定差距的,光伏并网发...
-
按楼主的思路: 1、二只120Ω的电阻并联后等效电阻=120*120/(120+120)=14400/240=60(Ω) 2、二只60Ω的电阻并联后等效电阻=60*60/(60+60)=3600/120=30(Ω) 3、其实...
-
电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电场内的电荷发生定向移动,形成了电流。 在外电路中,电流从电源电势高的正极...