首先,你的理解是對的。 其次,時間常數和截止頻率是從不同方面分析RC充電電路所用的描述量。當我們從時域角度分析RC電路,我們會用RC充電常數。當我們從頻域角度分析RC電路(即RC濾波器),我們會用截止...
電動機的作用是將電能轉換為機械能。電動機分為交流電動機和直流電動機兩大類。 (一) 交流電動機及其控制 交流電動機分為異步電動機和同步電動機兩類。異步電動機按照定子相數的不同分為單項異步電動機、兩相異...
25℃時水介電常數78.36F/m介質在外加電場時會產生感應電荷而削弱電場,原外加電場(真空中)與介質中電場的比值即為相對介電常數(relative permittivity或dielectric c...
單芯電纜熱時間常數的理論計算與試驗研究
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評分: 4.4
由于電纜熱容的存在,當施加階躍電流時,電纜溫度隨時間逐漸變化,經一段時間后達到熱穩(wěn)態(tài),導體溫度變化的速度一般用熱時間常數來反映。為此,以單芯電纜為研究對象,介紹了電纜熱時間常數;建立了電纜本體及周圍介質的暫態(tài)熱路模型并進行簡化等效;計算了空氣敷設和直埋敷設單芯電纜的熱時間常數;并在試驗現(xiàn)場進行了階躍電流下的單芯電纜溫升試驗,通過對實測導體溫度暫態(tài)過程的曲線擬合求得了電纜實際的熱時間常數,驗證了理論計算的正確性。電纜的熱時間常數可用于估算階躍電流作用下的導體暫態(tài)溫度響應、以及到達最高允許溫度所需要的升溫時間,為電纜的運行狀態(tài)監(jiān)測及故障預警提供理論支持。
單芯電纜熱時間常數的理論計算和試驗探析
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評分: 4.5
本文主要以單芯電纜為分析主體,對單芯電纜熱時間常數的理論計算以及相應的試驗進行了探討分析,對單芯電纜熱時間的各種參數有較為詳細的研究,為電纜的總體運行以及出現(xiàn)故障的解決提供科學的參考。
時間常數表示過渡反應的時間過程的常數。指該物理量從最大值衰減到最大值的1/e所需要的時間。對于某一按指數規(guī)律衰變的量,其幅值衰變?yōu)?/e倍時所需的時間稱為時間常數。在不同的應用領域中,時間常數也有不同的具體含義。
在直流電機中,主場由場線圈產生。在發(fā)電和電動兩種模式中,電樞承載電流并建立磁場,稱為電樞磁通。電樞磁通對主磁場的影響稱為電樞反應。電樞反應:
去磁場
交叉磁化主場。
消磁效果可以通過在主勵磁繞組上增加額外的安匝來克服。具有共同的極點可以減少交叉磁化效應。
在放大器旋轉放大器中,電樞反應是必不可少的。
電樞反應的下降是磁場對發(fā)電機主極磁通分布的影響。
由于電樞纏繞有線圈,因此每當電流在線圈中流動時,在電樞中形成磁場。該場與發(fā)生器場成直角,稱為電樞的交叉磁化。電樞磁場的作用是扭曲發(fā)生器磁場并移動中性平面。中性平面是電樞繞組平行于磁力線移動的位置,這就是為什么位于該平面內的軸被稱為磁中性軸(MNA)的原因。這種效應被稱為電樞反應和正比于在電樞線圈中流過的電流。
發(fā)電機的電刷必須設置在中性平面上;也就是說,它們必須接觸換向器的連接到沒有感應電動勢的電樞線圈的部分。如果電刷接觸到中性面外的換向片,會使“帶電”線圈短路,造成電弧和功率損耗。
沒有電樞反應,磁中性軸(MNA)將與幾何中性軸(GNA)重合。電樞反應引起中性平面沿旋轉方向移動,如果電刷處于空載狀態(tài),即沒有電樞電流流過時,當電樞電流流動時,它們不會處于中性平面。出于這個原因,希望將校正系統(tǒng)結合到發(fā)電機設計中。
這是克服電樞反應效應的兩個主要方法。第一種方法是當發(fā)電機產生正常的負載電流時,改變電刷的位置,使它們處于中性平面。在另一種方法中,在發(fā)生器中安裝稱為極間的特殊極點,以抵消電樞反應的影響。
電刷設置方法在發(fā)電機在相當恒定負載下運行的設備中是令人滿意的。如果負載有明顯的變化,中性平面就會按比例移動,刷子總是不能正確的位置。電刷設置方法是糾正小型發(fā)電機(產生大約1000W或更少)的電樞反應的最常見手段。較大的發(fā)生器需要使用間極。
放射性測井儀器中計數率表的時間常數由積分回路中電阻和電容的乘積確定,其值根據計數率、測井速度和要求的測量精度選定。計數率低,則需較大的時間常數才能保證必要精度;但時間常數大,儀器惰性大,測井速度即相應降低。