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并联谐振l两端电压怎样测
热心问友
用Q表丈量。或高内阻电平表丈量。跟测电压1样。
2023-10-27
1条回答
问
系统谐振 发电机变压器线路会有哪些保护动作
匿名用户
变压器通常装设的保护有:瓦斯保护、电流速断保护、纵差保护、复合电压起动的过流保护、负序电流保护、零序电流保护、过负荷保护。 保护的配置原则为了保证既可靠又安全,在既简单又经济的情况下,可以这样配置换流变压器保护:每台换流变压器保护装设两台保护装置,每台保护装置的电源、输入独立,每台装置的输出都可以到达断路器的两个跳闸线圈以及直流控制的两个系统。每台装置采取措施防止自身误动作,而靠两装置的或出口防止故障情况下的拒动作。 保护的配置及原理为了避免换流站特有的谐波对保护的影响,保护装置应从硬件和软件上采取措施,使保护只针对工频分量。 主保护包括稳态比率差动、差动速断、工频变化量比率差动、零序比率差动、过激磁保护。后备保护包括过流、零序过流、过电压、零序过压、饱和保护。 稳态比率差动保护由于变比和联接组的不同,电力变压器在运行时,各侧电流大小及相位也不同。在构成继电器前必须消除这些影响。换流变压器的TA一般装在各侧绕组上,因此原、副边绕组电流相位相同,因此只需要对变比的影响进行补偿。以下的叙述的前提均为已消除了变压器各侧幅值和相位的差异。 稳态比例差动保护用来区分感受到的差流是由于内部故障还是不平衡输出(特别是外部故障时)引起。装置采用初始带制动的变斜率比率制动特性,稳态比率差动元件由低值比率差动(灵敏)和高值比率差动(不灵敏)两个元件构成。为了保证区内故障的快速切除,只有低值比率差动元件(灵敏)设有TA饱和判据,高值比率差动元件(不灵敏)不设TA饱和判据。
2023-10-21
3条回答
问
谐振试传感器原理
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主要是指电感、电容并联谐振组成的LC振荡器。 因为LC回路有选频特性。理由:回路的等效阻抗Z=(-J/ωC)//(R+JωL),可知,阻抗Z与信号频率有关。不同频率的信号电流(同等大小的电流)在通过回路时,产生的电压是不同的。只有一个频率的信号电流产生的电压最大,就是当信号角频率ω=ω0=1/√LC时。此时回路阻抗最大,叫做并联谐振
2023-06-13
3条回答
问
谐振式传感器具有哪些特点
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谐振式传感器具有特点:体积小、重量轻、结构紧凑、分辨率高、精度高以及便于数据传输、处理和存储等。谐振式传感器:利用谐振元件把被测参量转换为频率信号的传感器,又称频率式传感器。当被测参量发生变化时,振动元件的固有振动频率随之改变,通过相应的测量电路,就可得到与被测参量成一定关系的电信号。
2023-06-13
2条回答
问
同步电动机谐振原因
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一、同步电动机谐振原因 当有串联电容补偿的电力系统受到扰动发生电感电容谐振,其谐振频率与发电机组的抽系扭振某一振型的频率互补,即两者之和接近或等于系统的同步频率时所发生的谐振。发电机组的轴系有透平机的各级转子和发电机及励磁机的转子,它们构成像用弹黄连接的多质t扭转振荡系统,其固有自由振荡频率几有好几个,而且低阶振型的频率往往低于电力系统的同步频率人。当发电机组发生轴系扭振时,发电机的转子磁场对电枢来讲是以f.士几频率旋转,电枢电流也就有这两个频率。当电力系统的电感电容谐振频率人接近或等于f.一fm时,就会发生次同步谐振。 二、 危害 电力系统的电磁谐振与透平发电机组轴系扭振互相激励,致使轴系扭转应力增大,严重时可使发电机的转轴遭受损害。在70年代初,美国莫哈维(Mohave)电厂曾先后发生过两次次同步谐振,两台发电机的发电机和励磁机之间的轴段先后发生严重的裂纹。 三、 防止次同步谐振的对策 在转子上加装阻尼绕组,或在升压变压器中性点加装阻塞滤波器组,但投资昂贵;也有在励磁系统上加装电力系统德定器的。但后来发现快速励磁系统加装电力系统稳定器时,如选择配置不当,多机的稳定器互相干扰,还是不能防止次同步谐振。最近根据最优控制原理设计的一种线性最优励磁控制(LOEC),投资较省,效果最好。防止次同步谐振的最经济有效的措施仍在研制中。近来还发现调整直流箱电的功率时,或有申联补偿的电力系统切除故障重合闸后,也可能引起次同步谐振。因此,最近对大容量透平发电机加装扭转振动监测装置,有次同步谐振报警器和扭转应力分析仪,对次同步谐振的振动转矩对转轴寿命的影响进行分析并记录。
2023-06-02
2条回答
问
什么是多谐振管热声发动机
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多谐振管热声发动机是在热声发动机上同时设置2个或2个以上的谐振管。所述的热声发动机是行波热声发动机、驻波热声发动机或行波驻波混合型热声发动机。所述的谐振管为等直径管、变直径管或二者的组合。它优化一热声发动机内的声场分布,减少热声回热器粘性流动损失,抑制管道内的非线性效应,提高发动机的自适应能力,达到提高热功转换效率的目的;此外,多谐振管热声发动机通过耦合不同的谐振管结构,可以很方便地调节热声发动机的工作频率,优化热声发动机与其驱动的脉管制冷机等负载的频率匹配。
2023-02-19
2条回答
问
低频信号发生器的输入频率是否等于压电换能器的谐振频率,怎么检测?
aa384365e338
实验原理由波动理论可知,波速与波长、频率有如下关系:v = f λ,只要知道频率和波长就可以求出波速。本实验通过低频信号发生器控制换能器,信号发生器的输出频率就是声波频率。声波的波长用驻波法(共振干涉法)和行波法(相位比较法)测量。下图是超声波测声速实验装置图。n 驻波法测波长由声源发出的平面波经前方的平面反射后,入射波与发射波叠加,它们波动方程分别是:叠加后合成波为:y = ( 2Acos2pX/l ) cos2p ftcos2pX/l = ±1 的各点振幅最大,称为波腹,对应的位置:X =±nl/2 ( n =0,1,2,3……)cos2pX/l = 0 的各点振幅最小,称为波节,对应的位置:X = ±(2n+1)l/4 ( n =0,1,2,3……)因此只要测得相邻两波腹(或波节)的位置Xn、Xn-1即可得波长。n 相位比较法测波长从换能器S1发出的超声波到达接收器S2,所以在同一时刻S1与S2处的波有一相位差:j = 2px/l其中l是波长,x为S1和S2之间距离?。因为x改变一个波长时,相位差就改变2p。利用李萨如图形就可以测得超声波的波长。实验重点n 了解超声波的发射和接收方法。n 加深对振动合成、波动干涉等理论知识的理解。n 掌握用驻波法和相位法测声速。注意事项n 确保换能器S1和S2端面的平行。n 信号发生器输出信号频率与压电换能器谐振频率f 0保持一致。
2023-02-10
1条回答
问
谐振法测电容电感实验中,为什么要保持信号发生器的输出电压不变
ade3de216bd0
谐振测试时,输出频率是不是在改变,加入频率在改变的话肯定就不能再改变输出幅度了,不然的话就无法判断是幅度还是频率引起的变化了,在同样的输出幅度下进行测试也方便比较。任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的。一般认为:孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体。扩展资料:如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流。由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感)会产生反弹,这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。
2023-02-10
3条回答
问
电路原理 串联谐振
3e323ab58702
RLC串联电路中,品质因数Q的定义式就是:Q〓ω0×L/R=1/ω0CR。 而:Q=ω0/(ω2-ω1)是用上式推导出来的。 其中ω0为中心频率,(ω2-ω1)称为电路带宽或者通频带。 RLC电路中的电流表达式:I(ω)=U/√[R²+(ωL-1/ωC)²]。电路谐振时,ω=ω0,则: I(ω0)=U/R。 所以:I(ω)/I(ω0)=1/√[1+(ωL/R-1/ωCR)²]=1/√[1+[(ω0L/R)×ω/ω0-(1/ω0CR)×ω0/ω]²]=1/√[1+Q²(ω/ω0-ω0/ω)²]。 根据通频带上、下限频率的定义:I(ω1)/I(ω0)=I(ω2)/I(ω0)=1/√2。 所以:Q²(ω/ω0-ω0/ω)²=1,因此: Q(ω1/ω0-ω0/ω1)=-1,Q(ω2/ω0-ω0/ω2)=1。 解第一个关于ω1的方程,得到:ω1=[-ω0/Q+√[(ω0/Q)²+4ω0²]]/2; 解第二个关于ω2的方程,得到:ω2=[ω0/Q+√[(ω0/Q)²+4ω0²]]/2。 所以:ω2-ω1=ω0/Q,得到:Q=ω0/(ω2-ω1)。
2023-01-18
2条回答
问
进气谐振控制系统的作用?
ssllccjj
通过分阶段改变进气歧管的长度,使发动机在整个转速范围内都能提高扭矩输出;在低转速范围内,对进气空气控制阀进行优化控制以实现进气歧管长度分阶段改变。
2023-01-01
2条回答
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