把若干个电阻或电池相互并排的连接起来,也就是说将电气设备的头和头、尾和尾各自相互联结在一起,使电流同时有几个通路叫并联。 并联电路特点: 1、并联电路中各分路两端的电压相等; 2、并联电路的总电流等于各分路电流之和; 3、几个电阻并联时,总电阻的倒数等于个电阻的倒数之和。
请各位高手分析:在一排低压成套配电柜中电容柜对短路电流影响的分析,对各馈线MCCB的分断能力是否有影响?假如是1600kva的变压器,500kvar的电容补偿容量。是否有相关电容和电抗器对短路电流影响的资料。
从事电气施工或电工维修等相关工作的朋友们,是否觉得工作时间久了,实际经验见长,但是理论知识越来越淡薄了呢。在工作中做到理论和实际相结合才是上上策。总之小编是感觉到了理论知识的匮乏,希望从事相关工作的你一起温故而知新。电阻串联电路:电路中两个或两个以上的原件顺序相连,且连接点没有分支的连接方式称为串联。串联电阻电路起到分压的作用,电阻越大分的电压越大。如图所示
知识点:电路并联电容 在电力线路中并联一些电容是工厂和企业常做的方法,这也是供电部门对他们的要求,这样做的目的并不是为了帮助企业省电,而是为企业能够有效地用电。我们知道工厂中有各种机械设备,它们是由各种电机来进行拖动的,这些电机的定子和转子里有许多绕组,说白了它们都是电感线圈,因此这些设备总的来说都是电感性负载了,另外工厂中还会使用大量的变压器、电磁铁、继电器等。如果大量电感在使用的话,就意味着设备中会有一部分能量没有被设备消耗,而是以电磁能的形式存储起来了,就会造成一些无用功率,这对实际用电是不利的。
知识点:串联电阻
串联电路与并联电路是电子学中最基础的电路。串联电路中电流只有一条通道,并联中电流有很多通道且干路电流等于支路电流之和;并联电路中,电路会在导线的岔口处分开,前提是每个导线中都有用电器(如灯泡),然后点流多个导线会和处回合。如何区分串联电路与并联电路呢?下面,让我们看看他们区别在那。 一、串联电路 把用电器各元件逐个顺次连接起来,接入电路就组成了串联电路。我们常见的装饰用的“满天星”小彩灯,常常就是串联的。串联电路有以下一些特点: ⑴电路连接特点:串联的整个电路是一个回路,各用电器依次相连,没有“分支点”。 ⑵用电器工作特点:各用电器相互影响,电路中一个用电器不工作,其余的用电器就无法工作。 ⑶开关控
知识点:RC并联电路与RL并联电路
知识点:串并联电路 初中物理学科中,电学是最简单也是最难的一部分,简单的原因是如果弄明白了
知识点:电压与电流
本帖最后由 csijs 于 2015-11-28 15:48 编辑 如题,低压三相并联电抗器应如何选择保护用熔断器及熔丝额定电流?
采用两条不同10kv电源进线,这种情况下,短路计算电路和等效电路怎么画,求大神告知
1.RLC串联电路中,电感L再并联一个电阻R1,谐振频率将怎么变化?2.RLC串联电路中,电容C再并联一个电阻R1,谐振频率将怎么变化?
如题,高压并联电容补偿器一般分为单相和3相的(单相的如BFM11/√3-50-1W,3相如BFMR11-150-3W)。问题 1.如果我通过计算系统需要补偿150kVar,是选用3个单相BFM11/√3-50-1W,还是BFMR11-150-3W? 2.选用单相50kVar的电容补偿器,总计就是简单的50x3=150kVar吗? 3.如何接线?
有一电阻、电感、电容串联的电路,其中R=8欧,Xl=10欧,Xc=4欧,电源电压U=150V,求电路总电流、电阻上的电压UR、电感上的电压UL、电容上的电压UC及有功功率、无功功率、视在功率和功率因数。画出阻抗三角形、功率三角形的另外嘉奖20分。
并联电容补偿的原理是什么?我的理解是,并联电容后系统传输的无功功率就会降低,到负荷端的无功功率会少,但是有功功率没有改变啊,只是减少线路上的损失,但到负荷端后有功功率没改变,而无功功率还减少。就是说S(视在功率)变低,那怎么提高的电压呢?S=U*U/Z吧,S减少,U是不是也应该减少?我的想法哪有错误,请高手帮忙指导下,谢谢了[ 本帖最后由 twb_0629 于 2009-6-17 09:58 编辑 ]
用欧姆档,怀疑短路的话数字表用200Ω档,指针表用×1档。数字表200Ω档,短路显示0.几欧。数字表的二极管兼通断档,短路会响。具体短路要看电路,有的几百欧属于短路,有的几欧几十欧属于短路,有的0.几欧属于短路。如图所示的电路,提供了脉冲电流将其限制在非常低的成本。它可以处理输出的瞬间或持续短路。输入范围的影响仅仅是很小的干扰(glitch)(在数百微秒内的几百毫伏)。很多产品要求辅助直流输出为外部器件或子系统提供电源。如果这些子系统是热连接的,一定要保护辅助输出免于短路。采用熔丝的方案反应是迟钝的,并且导致内部直流电压轨电压下降,可能影响到主系统。
现有低压并联电容器柜数台且各台切换电容器交流接触器有380V 和220V 两种;单台接触器电压等级一样!问能不能并柜??
有无功静止式补偿装置和无功动态补偿装置两类,前者包括并联电容器和并联电抗器,后者包括同步补偿机(调相机)和静止型无功动态补偿装置(SVS)。 并联电抗器的功能是: 1)吸收容性电流,补偿容性无功,使系统达到无功平衡; 2)可削弱电容效应,限制系统的工频电压升高及操作过电压。其不足之处是容量固定的并联电抗器,当线路传输功率接近自然功率时,会使线路电压过分降低,且造成附加有功损耗,但若将其切除,则线路在某些情况下又可能因失去补偿而产生不能允许的过电压。改进方法是采用可控电抗器,它借助控制回路直流的励磁改变铁心的饱和度(即工作点),从而达到平滑调节无功输出的目的.
电容器的接线通常分为三角形和星形两种方式。此外,还有双三角形和双星形之分。 三角形接线的电容器直接承受线间电压,任何一台电容器因故障被击穿时,就形成两相短路,故障电流很大,如果故障不能迅速切除,故障电流和电弧将使绝缘介质分解产生气体,使油箱爆炸,并波及邻近的电容器。因此这种接线已经很少在10kV系统中使用,只是在380V配电系统中有少量使用。 在高压电力网中,星形接线的电容器组目前在国内外得到广泛应用。星形接线电容器的极间电压是电网的相电压,绝缘承受的电压较低,电容器的制造设计可以选择较低的工作场强。当电容器组中有一台电容器因故障击穿短路时,由于其余两健全相的阻抗限制,故障电流将减小到一定范围,并使故障影响减轻。 星形接线的电容器组结构比较简单、清晰,建设费用经济,当应用到更高电压等级时,这种接线更为有利。 星形接线的最大优点是可以选择多种保护方式。少数电容器故障击穿短路后,单台的保护熔丝可以将故障电容器迅速切除,不致造成电容器爆炸。 由于上述优点,各电压等级的高压电容器组现已普遍采用星