发布时间:2019-11-11 阅读量:1157 来源: 我爱方案网 作者:
相电流和线电流的区别,主要看负载的连接方法,如果是星型接法,相电流和线电流相同,线电压是相电压的开方3倍。如果负载是三角形接法,那么,线电流是相电流的开方3倍,相电压和线电压相同。

三相电源中流过每相负载的电流为相电流,用Iab、Ibc、Iac表示。对于星型接法的电动机,相电流等于线电流。对于三角型接法的电动机,线电流等于相电流的√3倍,且线电流滞后相电流30°。线电流是三相电源中每根导线中的电流为线电流,用IA、IB、IC表示。三相电源中流过每相负载的电流为相电流,用IAB、IBC、ICA表示。对于星型接法的电动机,相电流等于线电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3相电流 在星形联接的负载中,流过端线的线电流等于流过负载的相电流,流过中线的中线电流等于各相电流的矢量和。
在三角形联接的负载中,相电压等于线电压(各相负载两端的电压仍称为相电压)。一般总是三相负载对称的才接成三角形接法,此时三个线电流对称,三个相电流也对称,线电流等于相电流的“根号3”倍。如果三相负载不对称的三角形联接,则线电流和线电流、相电流和相电流以及线电流和相电流之间的关系要据实计算,计算中要知道各相负载的性质,求得电流、电压之间的相位差,再按照矢量求和的法则求得线电流和相电流的关系。
保护用电流互感器的10%倍数。由于电流互感器的误差与励磁电流IO有直接关系,当电力系统发生短路故障时,通过电流互感器的一次电流成倍增长,使铁芯产生磁饱和,励磁电流急剧增加,引起电流互感器误差迅速增加。为保证继电保护装置在短路故障时可靠动作,要求保护用电流互感器能比较正确地反映一次电流,因此,对保护用电流互感器提出最大允许误差值的要求,即允许变比误差最大不超过-10%,角误差最大不超过7°。电流互感器的10%倍数是指一次电流增加到额定一次电流的咒倍时,电流误差达到-10%,此时的一次电流倍数n被称为10%倍数。10%倍数越大,表示此电流互感器的过电流性能越好。
电流互感器的10%误差曲线是指变比误差为-10%时,一次电流的10%倍数和二次侧负荷阻抗的关系曲线。对各种不同类型、不同变比的电流互感器,可利用产品规范或通过试验测出的10%误差曲线,求出与保护计算用一次电流倍数相适应的最大允许二次侧负荷阻抗。10%误差曲线的用途:在整定继电保护时,必须根据10%误差曲线确定二次侧负荷。若二次侧负荷大于允许阻抗时,将会影响继电保护装置正确和可靠动作,该电流互感器就不能使用。影响电流互感器变比误差的主要因素,除了一次电流之外,还有二次侧负荷阻抗。若二次侧负荷阻抗增大,使二次侧电流去磁安匝数减少,就会使励磁电流增大,从而使变比误差增大。
如何识别电流互感器倍率。电流互感器名牌上变比,比如100:5互感器穿一匝倍率计算是。
100/5/1=20倍。穿二匝倍率计算是100/5/2=10倍。以此类推,用电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。例如:向左转|向右转电流比为100:5的互感器,正常情况一次卷绕匝数为1匝的倍数为100/5=20倍。而表格中注明当一次卷绕匝数一匝时的电流是200A,那就是40倍了。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。