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12月14日

什么叫迭加定理

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什么叫迭加定理在线性电路中,任何一支路的电流或是某一个元件上的电压降是每一个电源单独作用时在该支路中所产生的电流或是毎一个电源在该元件上产生的电压降的代数和。人们将这一结论称为迭加定理,迭加定仅适用于线性电路。迭加原理的重要价值在于它表达了线性电路的基本性质,在分析电路时常常用到。迭加原理又称重迭原理,其内容是:在一个具有多个电势的线性电路中,任一支路中的电流,等于各个电源单独作用时,在这个支路产生的电流的代数和。迭加原理的重要价值在于它表达了线性电路的基本性质,在分析电路时常常用到。用迭加原理计算电路时,步骤如下:①分别画出由一个电源单独作用时的电路分图,图中其它电源分别由其内阻代替。②按简单电路的计箅方法,分别算出分图中每一支路的电流,并在图中标明其方向。③求出各电动势共同作用下在各支路

12月14日

超导体是什么

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超导体是什么有一些物质,当温度降低到一定的数值以后,几乎接近于绝对零度,也就是零下273度时,这些物质的电阻就会突然完全消失,这种现象被称为超导电现象,而具有这种特性的物质就被人们称为超导休。超导体在许多行业中有着广泛的应用。超导体在工业生产,交通运输、科研、医学及测量技术等行业中都有着比较好的前景。早在1911年时,就有人进行了实验,将水银冷却到零下40摄氏度以下时,水银就会凝固成一条线,然后再冷却到绝对零度时,在水银线上能过几毫安的电流,这时测量经的两端电压,就会发现,当温度接近绝对零度时,水银的电阻就会突然消失,这是人们最早发现的超导电现象,人们将这种物质所处的这种以零电阻为特征的状态称为超导态,把电阻突然变成零时的温度称为临界温度,一般人们用Tc来表示临界温度。低温技术的发展,使人们

12月14日

导体的电阻温度系数是什么_常用材料的电阻温度系数

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导体的电阻温度系数是什么_常用材料的电阻温度系数

大家都知道,导电的电阻是随着温度的变化而发生变化的,这是为什么了?导体的电阻温度系数是什么这是由于某些导体中,比如常见的金属导体,如果温度升高时,会使带电质点与原子碰撞的次数增多,所以,导体内的电阻就会增大,相反的,在另外一些导体中,比如电解液导体,如果温度升高,导体的单位体积内自由电子和离子数就会增多,这样就会使得电流增加,所以说,这类导体的温度升高会使导体的电阻降低。在有些合金金属中,比如我们常见的锰铜,康铜等合金中的电阻值会随着温度的变化而变得越来越小。一般来说,当温度不太低,而且变化不太大时,导体电阻所改变的数值,基本上可以认为与温度变化的值成正比,一般我们可以用R1来表示超始温度T1时的电体电阻,以R2来表示温度增加到T2时的导体的电阻,这时我们就可以将电阻与温芳的关系表示为α=(

12月14日

电流的热效应是什么_楞次定律是什么

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电流的热效应是什么_楞次定律是什么

电流的热效应是什么电流的热效应是什么了,电流的热效应是指当电流流过导体时,由于导体具有一定的电阻,因此电能就会随行电流的流动不断地转变为热能,使导体温度升高,这种现象就叫做电流的热效应。楞次定律是什么电流的热效应指出了,电流通过导体所产生的热量与电流的平方,导体本身的电阻值以及电流通过的时间成正比,这一定律被人们称为楞次定律,这是由英国的科科学家焦耳和俄国科学家楞次得出的结论。电流的热效应的应用最为常见的就是电烙铁、电炉等电热器就是利用了的热效应来生热的。当电流通过电机及变压器的线圈时,线圈的导线电阻所消耗的电功率就会转变为热量,这种电流的热效应则是一种无用的损耗。

12月14日

什么是电功率_1千瓦小时等于多少焦

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什么是电功率电功就是指的电流所做的功,而电功率则是指的单位时间内电流所做的功。电功和电功率是有区别的。电功率P的数值等于电压U与电流I的乘积,用公式表示就是P=UI电压U的单位一般为伏(V),而电流I的单位为安(A),所以一般我们把电功率P的单位表示为瓦W。在电力系统工程中,一般常常将电功率P的单位用千瓦来表示,也就是KW,而在电信工中,由于很多的电功率很小,所以常常用瓦或是用毫瓦mW来表示电功率。1千瓦小时等于多少焦电功的单位一般是用焦J来表示,在日常生活中也常用千瓦小时来作为单位kWh。电功与电功率的换算为1千瓦小时=3.6*10的6次方焦

12月14日

欧姆定律的应用范围

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欧姆定律是大家都比较熟悉的一个定律,什么是欧姆定律了?欧姆定律是用来说明导体的电压、电流及电阻值之间所具有的基本关系的。欧姆定律指出了导体中的电流I与导体两端电压U成正比,同时,导体中的电流又与导体的电阻R成反比。欧姆定律的基本公式为:I=U/R欧姆定律的应用范围欧姆定律由于受到电路的性质限制,欧姆定律仅适用于线性电路中。

12月08日

PAM晶体管变频器的特点

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PAM晶体管变频器的特点PAM晶体管变频器是一种通过斩波电路将二极管整流电路得到的恒幅值电压变为可变电压,并通过逆变电路的晶体管三相桥对输出频率进行控制的变频器。由于逆变电路换流器件的开关频率(以下简称载波频率)较低,在使用PAM控制方式的变频器进行调速驱动时具有电动机运转噪音小、效率髙等特点。但是,因为采用这种控制方式时必须同时对整流电路和逆变电路进行控制,所以控制电路比较复杂,PAM晶体管变頻器的特点为.•输出频率可以高达3kHz甚至更髙。因此,在利用PAM晶体管变频器对二极异步电动机进行驱动时,电动机的最高转速可以达到180000(r/min)以上。PAM晶体管变频器主要应用于需要超高速电动机驱动的印刷电路板打孔机、高速车床、真空泵等。PAM晶体管变频器的缺点是,当电动机进行低速运转时

12月07日

电流型晶闸管变频器的特点

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电流型晶闸管变频器的特点电流型晶闸管变频器的基本工作方式为,将由整流电路和直流中间电路组成的电流源的输出在逆变电路进行控制,从而得到具有所需频率的交流电流。因此,即使换流失败,也不会出现在电压型变频器中可能出现的保险丝熔断•烧毁晶闸管的现象。电流型晶闸管变频器的主要特点是:电流型晶闸管变频器在对负载电动机进行制动时,不需要额外的制动电路。电流型晶闸管变频器随着晶闸管容量的不断增加和利用对晶闸管换流器件进行串并联的多重化技术的发展,可以构成大容量的变频器。电流型晶闸管变频器因为是对电流进行控制,所以耐过电流能力强。电流型晶闸管变频器在输出频率较低时可以通过采用PWM控制或多重化方式实现波动小的平滑运行。电流型晶闸管变频器在鼓风机、电风扇、水泵等的节能驱动方面,在需要进行急速的加减速的钢铁冶金设

12月07日

电压型晶闸管变频器的特点

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电压型晶闸管变频器的特点由于功率晶体管和IGBT等具有自我灭弧能力的换流器件的普及,晶闸管在中小容量变頻器中的应用已经逐步减少,但是,随宥晶闸管容量的不断增加,晶闸管换流器件串并联使用技术的成熟和多重化技术的实用化,晶闸管在大容《变频器中仍然得到广泛的应用。电压型(PAM)晶闸管变频器的主要特点为:通过利用晶闸管换流器件的并联和多重化技术可以构成大容量的变频器。虽然变频器是作为电压源,但由于其换流能力和负载的大小无关,所以可以用于多台电动机的同时驱动,并且可以适应较大范围的负载变动。因此,电压型(PAM)晶用管变频器常在鼓风机、电风扇、水泵等设备的驱动方面作为共同电源。

12月07日

制动电路的作用

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制动电路的作用在采用变频器对异步电动机进行调速控制时,为了使电动机减速,可以采取降低变频器输出频率的方法降低电动机的同步转速,从而达到使电动机减速的目的。在电动机的减速过程中,由于同步转速低于电动机的实际转速,异步电动机便成为异步发电机,负载机械和电动机所具有的机械能量被馈还给电动机,并在电动机中产生制动力矩。对于电流型变頻器来说,当负载的异步电动机作为异步发电机工作时,由于直流电路电压的极性将发生变化,电能将按照异步电动机-)变频器一)供电电源的方向流动,可以通过适当控制直接将电能馈还给电源,而不需要专门设置制动电路。而对于电压型变频器来说,上述回馈能堡则主要经馈还二极管整流后送至直流中间电路,并使平滑电容的电压,也就是直流中间电路的输出电压上升。而当平滑电容的电压过高时,则有可能烧毁换流

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