交流电如何限流,用什么机电设备有限公司或者方法

220V交流电降压有哪些方法?_百度知道
220V交流电降压有哪些方法?
大概要降低40V左右,降压后要保证输出功率不能太低;还有用于降压部分的发热问题怎么解决? 请高手赐教,谢谢!
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容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,应为如果电容是一个理想电容,绝对不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上。最理想的电容为铁壳油浸电容。
3 电容降压不能用于大功率条件,因为不安全。
4 电容降压不适合动态负载条件。
5 同样。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA,就是只用电阻和电容可以组成什么电路,尽量采用半波整流。不建议采用桥式整流。而且要满足恒定负载的条件;65V的灯泡的工作电流也约为70mA。因
此。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗;65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
采用电容降压时应注意以下几点。此篇可以是一个回答,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点;8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到220V/50Hz的交流电压上,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。例如,发出正常的亮度而不会被烧毁,我们将一个110V&#47。
2 限流电容必须采用无极性电容,灯泡被点亮。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。同理,我们也可以将5W&#47,而不是依据负载的电压和功率,电容降压不适合容性和感性负载。
6 当需要直流工作时,而不会被烧毁。因为5W&#47:
1 根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,有兴趣的可以再想一想还能组成什么电路。其实电阻。
以上是电容降压工作原理的简单介绍。前些日子我曾再次提出一个问题,进一步讲只用一个电阻和一个电容可以组成什么电路。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆
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降压的方法有很多如 电容降压 电阻降压 变压器电感降压等等 如果你要求功率足够大的话 建议你最好用自耦变压器降压 这样功率的大小取决于线径的粗细
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限流器有什么用,限流器原理
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1)是一种用于限制电流的装置。2)限流器属于电器元件领域,特别是一种用于限制电流的装置,其特征在于所述的它包括一个标准环型铁芯,特别是一种用于限制电流的装置。释义如下:1)限流器属于电器元件领域,特别是一种用于限制电流的装置,其特征在于所述的它包括一个标准环型铁芯,一个普通家用电器电源的接口和一个照明电源接口。2)本实用新型结构简单,能够满足大功率的阻流要求,也非常容易满足各种电路的不同的阻流要求,保证了用电电器不会在超额定电流的状态下工作,因此,可以有效的保护用电器的安全,延长电器的使用寿命。
其工作原理是不一致的。 固态限流器是利用电力电子技术开发的一种新型短路限流器,具有动作速度快、允许动作次数多、控制简便等优点。随着电力电子器件技术水平的飞速提高,柔性交流输电系统(FACTS)正日益完善。在这个高电压作用下。同时还能减轻对附近无线电设备的高频干扰,固态短路限流器作为FACTS组件成员之一,已经开始得到越来越多的关注。 当接通传统的荧光灯照明电源后,荧光灯呈高阻状态,电源经镇流器和灯丝加到启辉器两端,氖泡内的氖气电离,日光灯管进入正常工作状态。 灯管点燃以后,电路中的电流将在镇流器上生较大的电压降,灯管两端的电压迅速下降,从而使得和灯管并联的启辉器因端电压过低而停止工作,产生辉光放电,放电的热量使双金属片受热变形而接通触点,电路中开始有电流对荧光灯的两个阴极加热,发射出大量电子,灯管内汞蒸气增加,完成对日光灯管灯丝的预热。 同时,由于氖气泡内两电极闭合,辉光放电停止,达到断电的目的,辐射出强烈的可见光,1-3秒后双金属片自动复位断开,则以上过程会重复进行,直到灯管启动为止。在两极断开的瞬间,电路电流突然中断,限流器自动断开,它能消除触点分离时产生的火花,以免烧坏触点,这个电压在大概在600V-1500V范围,这个感应电压与电源电压叠加后加在日光灯管两端。 与氖灯并联有一个几千皮法的纸介电容器,灯丝预热时发射出来的大量电子高速碰撞管内氩气分子,使之迅速电离。氩气电离生热,热量使管内水银产生蒸汽,随后水银蒸汽也被电离并引起弧光放电,发出波长λ=253.7nm的紫外线,灯管内壁的荧光粉在紫外线的激发下,电流限流器已经有多种类型,主要有超导限流器,同时使灯电流与电源电压之间产生55°-65°的相位差,从而维持灯的二次启动,使灯能更稳定的工作。若启辉器没有一次将灯管启动成功。这时的镇流器主要起限制灯电流的作用。当使用电流超过限制的电流的时候、磁元件限流器、PTC电阻限流器以及固态限流器。不同类型的限流器,在镇流器两端将产生一个很高的持续时间约1ms的感应电压(V=L*di/dt),根据灯的类型不同;而当电流小于限流器的限制电流,限流器又会自动打开。目前,管内温度降低,双金属片冷却限流器作用是限制电流大小
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工地上用电如何限电,不用限流器?求师傅
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他人就按规矩办事。2技术管理,就是通过技术,安装以下设备限制他人不能违规操作。 你这里说不能用限流器。你这里是不愿增加成本。 2就是技术管理。1人员管理,就是书面文件制定,直接按规定处理,定期巡查,发现问题管理 有两种 1人员直接管理,从技术上说很难办。可以说不愿花成本就没办法
用两个灯泡控制?
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来源:智能建筑电气技术杂志 ID:znjzdqcmjg
电力人技术俱乐部:
电力安装施工联盟群 :
电力人物资采购联盟群 :
电力人电力新能源联盟 :
申请格式:城市名称-公司名称(电气工程师行业职称)
限流,是低压限流型断路器的一项功能。
有点像公路上限高杆的作用:
解释几个相关概念:
(1)交流电弧的零休和重燃条件
我们先来看看交流电弧的过零熄弧及重燃条件。这对于理解限流原理很重要。
我们知道,当电弧电流过零时,切确地说,是在过零前某时刻,由于电弧电压已经低于起弧电压,电弧熄灭。但是,电弧留下了炽热的气体,这些气体中仍然保持一定的正负离子。随着温度的迅速降低,正负离子越来越少。弧隙中的这团炽热气体,它的特性可以用重燃电压来表示,即Ub。
电弧过零熄灭后,间隙中的气体也在恢复,我们用介质恢复能力Uhf来表示。如果过零后的线路电压Uhf大于Ub,则电弧一定重燃;反之,若Uhf小于Ub,则电弧一定熄灭。
我们来看下图:
图中的Ub1和Ub2为两条电压恢复曲线,我们看到Ub1大于Ub2。同时我们发现,Uhf在A点与Ub2相交,于是电弧在A点重燃;对于Ub1,它与Uhf完全不相交,因此若低压断路器或者低压限流断路器的主触头弧隙中的介质(空气)满足Ub1曲线的重燃电压关系,则交流电弧一定熄灭。
在各类教科书和《低压电器手册》中,把介质恢复强度用符号Ujf代表,把电压恢复强度用符号Uhf代表,因此交流电弧不重燃的条件是:
介质恢复强度Ujf大于电压恢复强度Uhf。
联系到以上描述,就是:交流电弧熄灭的条件是:电压恢复曲线小于介质恢复曲线。即:Ub&Uhf。
(2)近阴极效应
我们再来看下图:
电流过零前,左侧的电极为阳极,右侧为阴极。由于电弧的电离气体的原因,在阳极附近有大量的正离子存在。
当电流过零后,原先的阳极变为新的阴极,而原先的阴极变为新的阳极。我们在上图中看到,新阴极附近的电子迅速地向新阳极方向运动,而正离子由于体积大质量也大,在很短的一段时间内仍然留在原地,于是新阴极前面出现了一个由正电荷组成的墙,这堵墙的电压高达300V左右,使得电极在瞬间获得了300V左右的介质强度,它有效地阻止了电子发射。
这种作用被称为近阴极效应。
近阴极效应产生的作用使得交流电弧在过零后有一个休止期,被称为交流电弧的零休现象。零休时间对电弧产生了抑制作用和限流作用。
由于近阴极效应的存在时间十分短暂,大约只有150微秒左右,因此近阴极效应仅对低压电器的灭弧有效,对高压电器无效。
近阴极效应的零休限流作用在低压断路器灭弧原理中普遍存在。
(3)限流和限流比
首先,我们都知道塑壳断路器和微型断路器的体积很小,为了要限流,则首要的问题是体积必须精巧。当然,在原理上也要符合基本要求。
这里的限流,指的是当开关电器流过短路电流时,开关电器能在短路电流还未达到峰值时就给予开断。
开断电流值与短路电流峰值之比被称为限流比。
注意开关电器的限流作用有两个特点:
1)限流很类似于熔断器的保护作用;
2)由于电流从过零后到峰值点的时间为5毫秒,因此限流动作的时间很短暂。
也因此,限流型断路器在国家标准中被定义为A类断路器。A类断路器只有过载长延时保护L参数和短路瞬时保护I参数。
(4)低压断路器限流作用的原理
我们来看下图:
先看左图:
我们看到流过静触点和动触点的导电杆的电流方向正好相反。我们先用右手螺旋定则判断磁场方向,再用左手判断电动力方向,我们可以得出结论:动静触头导电杆的受力是斥力。对于动触头来说,受力方向向右,即FU。这里的“U”就是U形导体结构的意思。
同时,在触头上也有作用力,即电流线的收缩霍姆力Fh。这两个力的合力构成动触头快速打开的作用力。
再看右图:
这里有冲击电磁线圈。当发生过电流时,冲击电磁线圈产生的快速打击作用力直接顶开动触头。
一般地,限流型塑壳断路器采用左图所示的电动力开断法来限流,而限流型微型断路器则用右图所示的快速冲击力来限流。
图中蓝色的导线是软连接,用于缓冲和消除冲击力对脱扣器的影响。
我们来看下图:
这是ABB的透明微型断路器。图中由很粗导线绕制的部分就是用于限流作用的冲击电流线圈。
请注意:冲击电流线圈的铁芯的上端用于打击动触头,下端则用于拉动脱扣器脱扣。
限流技术不但涉及到电弧,也涉及到机构方案。是一个很综合的问题 。
如果想把限流问题给搞清楚,的确需要仔细研究才行 。
(5)限流断路器的结构模式
限流断路器的结构方案有五种。这五种限流开关的结构模式图如下:
上部左图就是普通断路器,也即非限流的断路器。
上部中图,我们看到了U形结构。由前所述,我们知道它能实现限流功能。
上部右图,我们看到静触点也有旋转中心,也可斥开。此开关具有动、静触点的双斥开结构。
中图,加了励磁绕组,增强了触头臂上的斥开电动力。
下图,即施耐德公司的双断点结构。两个触头串联同时斥开,增强了灭弧能力,也增大了电弧电压。因此,最后这个方案也是最优的结构。
我们来看下图:
分析如下:
(1)从短路电流开始出现的时刻t=0,到t0时刻,限流断路器即将开始动作。在此过程中,动触头上承受的电动斥力随着短路电流的增加而增加,一直到电动斥力等于触头压力时为止。由于触头并未分开,因此电弧电压Uh=0
(2)从t0到t1阶段,触头在t0打开,触头之间开始出现电弧。由于这时电弧电流并不大,因此电弧停留在原地,被称为电弧停滞时间。电弧停滞时间与触头材料、吹弧磁场、开距和打开速度等都有关。由于电弧电流变化不大,因此电弧电压也变化不大
(3)从t1到t2时刻,电弧在自身的励磁作用下,进入灭弧栅片,电弧电压快速增长
(4)当电弧进入灭弧栅片后,电弧电压达到其最大峰值Uh,注意Uh&U。电弧电流强制减小,至t3时刻电流降到零,电弧熄灭
我们来看下图:
图的左侧是母线系统,我们看到是单相电源;中间是限流型断路器,并且有两个断点。注意在触点的下方有U形结构,由此可知它可以利用电动力来产生限流脱扣。同时,我们还看到了冲击绕组和冲击电磁铁,它的作用前面已经叙述过了,这里忽略。
图的右侧是负载。负载中我们看到了电阻R和电感L,想象它就是类似空调之类的负载吧。
为了讨论方便,我们把负载外露导电部分所接的PE线给去除了。目的是显然的,PE线以及剩余电流保护与我们的讨论主题无关。
正常情况下,动触头在宝塔弹簧的作用下处于闭合状态。当短路电流通过冲击电磁铁线圈时,动铁芯顶杆推动转动轴,转动轴的顶端推动带有动触头的直动杆使触头打开,电弧在触头上点燃后,再自励磁场的作用下沿着弧角进入灭弧室而熄灭。
注意:冲击电磁铁的下端带有脱扣机构,当动铁芯动作后,脱扣机构产生脱扣,使动触头打开并保持在打开位置。
由此可见:限流断路器在发生短路时执行了三套开断操作:
第一套是U形触头导电回路产生的开断电动力;
第二套是冲击电磁铁铁芯上端产生的对触头的开断冲击力;
第三套是冲击电磁铁铁芯下端产生的脱扣作用力。这一点请充分注意。
对比普通的断路器,我们发现限流断路器与普通断路器的脱扣原理很不一样。
我们再来看看ABB的透明微断,来加强理解。值得注意的是:ABB的透明微断是单触点结构:
看出了主触点在哪儿吗?冲击电磁铁上方可不是主触点哦!提示:动触点应当配有软连接,这是它的标志
在给出分析表达式之前,我们先复习两个概念。
第一个概念:KVL
KVL就是基尔霍夫电压定律。KVL告诉我们,在闭合的网络中,各处的电压代数和为零。利用KVL,我们可以把电源电压写在等号的左边,而等号右边为环路中各电压之和。也即:
U电源=U1+U2+U3+......+Un
第二个概念:电感电压
当流过电感的电流发生变化时,其变化率为di/dt,则电感两端的电压为:
在这里,di是电流改变量,dt是对应的时间长度。
这个式子说明:当流过电感的电流发生改变时,电感两端将出现反向电动势,或者反向电压;若电流未发生变化,则电感电压为零。当然,这里假定电感的电阻为零。
现在,我们就可以写出表达式了:
在这里,等号左边的就是交流电源,等号右边的第一项是电感上的电压,第二项是电阻上的电压,第三项是触头之间的电弧电压。我们把上式改写一下,从中解出di/dt,如下:
现在我们来仔细分析这个表达式与限流断路器的关系。
在深入讨论之前,我们需要确定一件事:
我们知道,工频频率是50Hz,所以交流电流半个周波时间是10毫秒。如果限流断路器的开断时间大于10毫秒,则交流电流必然过零,于是我们就要考虑过零前后在主触头上的电弧变化;反之,我们就只考虑过零前电流减小的熄弧过程就可以了。
另外,若限流断路器的分断时间小于10毫秒,电弧事实上已经变成直流电弧,我们也可以参照直流电弧的理论来讨论。
好,我们来看看ABB的塑壳断路器参数:
我们看到断路器的分闸时间在10毫秒以下,特别是“L”限流开关,分闸时间只有3毫秒。这样一来,我们的讨论也就方便了很多。
现在我们来仔细分析上述表达式与限流断路器的关系:
在分析电弧的伏安特性时,di/dt的值是关键因素。我们可以这样想:如果改变电路的各项参数都不变,电弧电流当然也不变,那么di/dt=0;如果电流上升,则di/dt&0,电弧的电离程度加强,弧柱直径加大,电弧电阻Rh的减少率大于电流的增加率,因此电弧电压Uh反而会下降;如果电流下降,电弧电压会上升。
在我们的系统中,一旦时间越过了t3,电流达到峰值点,此时di/dt=0,再之后,电弧电流开始下降,而电弧电压就会上升,并且会一直大于电源电压,最后,电弧电流持续减小,直到为零。
由于有限流作用的存在,实际分断电流的幅值要比Ip小很多,燃弧时间缩短,因此允通能量和电弧能量都减小。
在这里,允通能量的减小能够降低断路器自身和电网中其它设备的短路电动力和热效应,而后者则减小了断路器开断电弧的能量。
我们来看题图。注意看黄色的那条线:
当电机送电伊始,电机的转子还未旋转,这时电机的电流最大,此电流被称为起动冲击电流Ip,它的值大约为电机额定电流的12到14倍。
电机起动后,电流迅速回落,这时的电流称为电动机起动电流Ia,它的值在4到8.4倍之间,一般取为6倍额定电流。
当电机起动完成后,电机电流回归到正常值,也即额定电流Ie。
面对如此之大的冲击电流,我们可以使用限流断路器吗?答案是否定的。
我们从限流断路器的结构就能看出,当出现接近限流断路器动作值的电流时,限流断路器触头导电杆的U形结构会使得触头出现振动和弹跳,并拉出电弧烧蚀触头。这会严重影响限流断路器的电寿命。
因此,限流断路器不建议使用在具有冲击性电流的场合,尤其不能让正常运行时出现的冲击性电流接近于限流断路器脱扣值。
对于电动机回路,我们应当使用专用于电动机的单磁断路器,也即只有瞬时短路保护I参数的断路器。
我们看下图:
图中有一级配电系统,有二级配电系统。其中QF1是低压总进线,QF2是馈电,QF1和QF2之间有选择性配合关系;QF3是二级配电系统的总进线,QF3与QF2之间,以及QF3和QF4之间都存在选择性配合关系。
此图中只有QF4可以使用限流型断路器。原因很简单,它是最后一级开关,并且负载的冲击电流也比较小。
如此说来,限流断路器的应用面不是很大呀?确实如此。但有时它会被应用在一些特殊场合中。我们看下面的两个例子:
第一个例子:控制电炉
在这个例子中,我们看到负载是电炉,同时控制电炉的是调功器,显然,这里的冲击电流不大,反倒是短路保护要加强。
虽然晶闸管SCR被熔断器开关QS中的熔断器保护着,但作为线路保护的断路器QF2到QFn+1都要采用限流断路器,以便在发生短路时能快速地开断。
第二个例子:特别大的短路容量。我们来看下图:
这是苏州某台湾工业园的实例。我们看到变压器的容量是3200kVA,这还不算,系统还要求变压器并列运行!
最要命的是:系统必须为第三台变压器并列做好准备!
我们用我介绍过的计算短路电流的简便方法来计算一下,如下:
单台变压器的额定电流:4619A
单台变压器产生的短路电流:77kA
变压器并列后产生的短路电流:2X77=154kA
值得注意的是:最大短路电流作用在母线、母联开关QF2和所有馈电断路器上,而不是进线断路器QF1和QF3。
这个短路容量已经超过了所有国产断路器分断容量的最大值。用户只好找ABB和施耐德公司,当然,在ABB他们找到我了。
会谈时才知道,其实他们已经为馈电回路优选了限流断路器。这显然是合适的,毕竟限流断路器的分断能力远高于普通断路器。
但是母联开关该怎么办?
母联开关的额定电流为5000A,分断能力为154kA,这个值也已经到达不得不选用限流框架断路器的程度。
但是母联开关与两个进线之间有备自投关系,即使在并列运行时,也有投退的关系。也就是说,当发生短路时,母联开关和进线开关之间因为选择性其开断操作必须有一定的时延。显然,限流型断路器是做不到的。
解决的办法是什么呢?母联开关采用了普通高分断能力的断路器,同时还专门配备了限流线。
限流线是ABB的一项发明,在配电系统中使用的不太多。限流线具有快速的正电阻温度系数,当运行温度正常时,它的电阻很小;而当短路时,由于短路电流的热效应,使得限流线的温度剧烈增加,它的电阻也剧烈增加,以此实现真正的限流。
作者:Patrick Zhang
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怎么检测电容两端的电压的
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  把三相交流电整流成直流。Y是直流正极,N是直流负极。继电器的动作是受外接信号控制的,24P是正极,24G是负极,通电继电器吸合,有整流电压输出。至于检测电压,用电压表搭在Y、N之间。  继电器是一种电控制器件。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
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N之间就可以啊看起来像是三相整流电路,把三相交流电整流成直流。Y是直流正极,24G是负极,通电继电器吸合,有整流电压输出。至于检测电压,N是直流负极。继电器的动作是受外接信号控制的,24P是正极,用电压表搭在Y
实现的自动检测电容的电压,整流出来大概是500多V 呵呵
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使开关闭合 短路电阻
Y、N之间接个分压电阻,电压到一定值驱动晶体管,晶体管驱动继电器,触点就吸合了。如果需要精确控制,那么接电压比较器。不知道为什么还得弄个继电器上去。不了解这个电路干什么用的,说的更详细一些?继电器的24V电源要另外供给吧。
由采样电阻j检测电容的电压
当电容电压超过一定值以后
采样电阻电压也增大
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不知道那个电路怎么实现 电压怎么检测
NPN晶体管在基极电压0.6V时开始导通,你可以把分得的电压串联上一个稳压管(齐纳二极管,或最好是TVS瞬态电压抑制二极管)这样就可以根据需要选择不同的TVS以达到不同的开启电压。然后NPN晶体管驱动继电器的电路就简单了吧。
我最关心的地方是如何自动检测 有了信号传给DSP 然后发脉冲导通 短接电阻
哎,你早说是给数字器件啊,问题说得不完整,总追问要花点数的。得用光耦隔离一下,500V不能和DSP共地,太危险了。电阻分压,分压所得电压去驱动光耦,光耦的发光二极管导通电压大概0.9V,光耦输出NPN管射级接地,集电极对数字电源接上拉电阻,集电极输出信号给DSP。左边电压到了,右边输出低电平。基本原理就这样,要可靠还得自己卖力气改进一下。基本的电路知识要有一些的。
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