中文名稱 | 原線圈 | 拼音 | yuán xiàn quān |
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注音 | ㄧㄨㄢˊ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄨㄢ |
? 初級線圈,感應線圈或變壓器中引起感應的電流所通過的線圈,又叫一次繞組.當變壓器一次側(cè)施加交流電壓U1,流過一次繞組的電流為I1,則該電流在鐵芯中會產(chǎn)生交變磁通,使一次繞組和二次繞組發(fā)生電磁聯(lián)系,根據(jù)電磁感應原理,交變磁通穿過這兩個繞組就會感應出電動勢,其大小與繞組匝數(shù)以及主磁通的最大值成正比,繞組匝數(shù)多的一側(cè)電壓高,繞組匝數(shù)少的一側(cè)電壓低,當變壓器二次側(cè)開路,即變壓器空載時,一二次端電壓與一二次繞組匝數(shù)成正比,變壓器起到變換電壓的目的。?
為了使檢測器工作在最佳狀下,線圈的電感量應保持在100uH-300uH之間。在線圈電感不變的情況下,線圈的匝數(shù)與周長有著重要關(guān)系。周長越小,匝數(shù)就越多。一般可參照下表:線圈周長 線圈匝數(shù)3米以下根據(jù)實...
阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作頻率) * 電感量(mH),設定需用 360ohm 阻抗,因此:電感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作...
答:是4匝,左右兩邊算一匝。例如:150:5的電流互感器(上面標注:1匝:150A,2匝:75A,3匝:50A。)導線穿過1次互感器,則為1匝。查穿過內(nèi)框(圓框或矩形框)的導線根數(shù)。
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羅氏線圈測量電流的理論依據(jù)是 “法拉第電磁感應定律 ”和“安培環(huán)路定律 ”。 當被測電流沿軸線通過羅氏線圈中心時 ,在環(huán)形繞組所包圍的體積內(nèi)產(chǎn)生相應變化的磁場, 強度為 H,由安培環(huán)路定律得: ∮H·dl=I(t) 線圈的感應電壓與 H 的變化率成正比,因此,所有線圈的感應電勢之和與電流的變化率成 正比。 也就是: e(t)=di/dt 對輸出電壓 e(t)求積分,可獲取 i,因此,羅氏線圈一般與積分器配套使用。 羅氏線圈工作原理 羅氏線圈是一種空心環(huán)形的線圈, 可以直接套在被測量的導體上。 導體中流 過的交流電流會在導體周圍產(chǎn)生一個交替變化的磁場, 從而在線圈中感應出一個 與電流變比成比例的交流電壓信號。 線圈的輸出電壓可以用公式 Vout=M di/dt 來表示。其中 M 為線圈的互感 .di/dt 則是電流的變比。通過采用一個專用的積分器將線圈輸出的電壓信號進行積分可 以得到另
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Rogowski線圈(洛氏線圈 )又叫電流測量線圈、微分電流傳感器,是一個均勻 纏繞在非鐵磁性材料上的環(huán)形線圈。輸出信號是電流對時間的微分。通過一個 對輸出的電壓信號進行積分的電路,就可以真實還原輸入電流。該線圈具有電 流可實時測量、響應速度快、不會飽和、幾乎沒有相位誤差的特點,故其可應 用于繼電保護,可控硅整流,變頻調(diào)速,電阻焊等信號嚴重畸變以及電爐、短 路測試、雷電信號采集等大電流的場合。 本產(chǎn)品配合積分器提供的香蕉形插頭、 BNC接頭,能夠方便接入采集板卡、示 波器和萬用表等測量儀器。 適用于毫安到兆安范圍的電流測試 良好的線性度 帶寬范圍大 無二次開路危險 過電流能力強 不易受外界電磁干擾 低功耗 重量輕 額定電流 (rms) 10A至 8000A 滿量程輸出 1Vrms 過載能力 300%FS 適用溫度范圍 - 25℃至+70℃ 帶寬 1Hz至 1MHz 相位差 90±0.1 度
記作Zm=Rm jXm 其中Rm叫勵磁電阻,Xm叫勵磁電抗。變壓器在空載時,變壓器只有在原線圈中有勵磁電流。原線圈的電壓除以勵磁電流就是勵磁阻抗。這個阻抗包含兩個分量,電阻的有功分量與電抗的無功分量。隨著變壓器的容量的加大,無功分量的比例增大。如果變壓器帶上負載,那么從變壓器原線圈的入端看過去的阻抗,就要把副線圈這邊的阻抗通過折算到原線圈,形成總的變壓器阻抗。
被稱為梭擺磁力發(fā)電機的類型,引擎驅(qū)動著金屬絲線圈圍繞著磁鐵的兩極轉(zhuǎn)動。在感應磁力發(fā)電機中,磁鐵旋轉(zhuǎn)而線圈保持靜止。
每一圈旋轉(zhuǎn),凸輪一次或多次地開啟接觸斷路器(觸點),中斷產(chǎn)生在原線圈中產(chǎn)生電磁場的電流。當磁場消失,電壓產(chǎn)生(如法拉第電磁感應定律中描述)在原線圈上。這些觸點打開的時候,觸點間距意味著原線圈上的電壓將橫跨在這些點上。在這些點上放置電容器用來鎮(zhèn)定電弧,平穩(wěn)原線圈上的電壓,并控制原線圈上的電能消散率。
比原線圈多很多匝的副線圈,線繞在同一鐵芯上以形成電變壓器。副線圈和原線圈的纏繞圈數(shù)比例,被稱為匝數(shù)比。在原線圈上的電壓被一以此比例的放大到副線圈上。在原副線圈間的匝數(shù)比之所以被采用,是因為這樣才能使得副線圈上的電壓達到一個非常高值,從而足夠弧跨與火花塞之間的間隔。
被稱為梭擺磁力發(fā)電機的類型,引擎驅(qū)動著金屬絲線圈圍繞著磁鐵的兩極轉(zhuǎn)動。在感應磁力發(fā)電機中,磁鐵旋轉(zhuǎn)而線圈保持靜止。
每一圈旋轉(zhuǎn),凸輪一次或多次地開啟接觸斷路器(觸點),中斷產(chǎn)生在原線圈中產(chǎn)生電磁場的電流。當磁場消失,電壓產(chǎn)生(如法拉第電磁感應定律中描述)在原線圈上。這些觸點打開的時候,觸點間距意味著原線圈上的電壓將橫跨在這些點上。在這些點上放置電容器用來鎮(zhèn)定電弧,平穩(wěn)原線圈上的電壓,并控制原線圈上的電能消散率。
比原線圈多很多匝的副線圈,線繞在同一鐵芯上以形成電變壓器。副線圈和原線圈的纏繞圈數(shù)比例,被稱為匝數(shù)比。在原線圈上的電壓被一以此比例的放大到副線圈上。在原副線圈間的匝數(shù)比之所以被采用,是因為這樣才能使得副線圈上的電壓達到一個非常高值,從而足夠弧跨與火花塞之間的間隔。