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1,变压器的电压比及电流比

高压侧电压/低压电压=低压则电流/高压侧电流=变比 K=U1 / U2=I2 / I1

变压器的电压比及电流比

2,三相变压器Yy联接电压比怎么求

三相电力变压器的变比,均是以一次、二次额定线电压之比求出的。(不论什么接法)
Yy接,直接用额定电压相除就可以了。
你好, 是变压器的额定容量除以二次侧额定电压的√3倍

三相变压器Yy联接电压比怎么求

3,匝数与电压比电流比功率比电阻比的公式以前学的现在忘了

同种导体,同等线径,匝数越多,能承受的电压越高,电阻越大,(匝数和电压、电阻成正比)。 同种导体,同等线径,同一电压,匝数越多,电流越小,功率越小(匝数和电流、功率成反比)。
直流电压减灯泡额定电压再除以灯泡额定电流就等于所需的电阻值: r=(u直-u交)÷i灯额定电流

匝数与电压比电流比功率比电阻比的公式以前学的现在忘了

4,全波整流电路中交流电和直流电的电压比为多少

如果忽略整流二极管的压降,输出直流电压等于输入交流电压有效值(即变压器次级的B2和B3输出电压有效值)的约1.414倍。这个电路当然是经过输出滤波的,电容C就是它的输出滤波电容。如果没有C滤波,输出的就不是直流电压而是单向脉动电压。
全波整流电压按原电压的0.9倍来计算,即得电压为9v。如果全波整流后加了滤波电路的,按1.414倍来计算,即得14.14v,当然了,这个是理论值,实际上会有所偏差的,要看整体电路的性能。你自己接一下,测试一下就大概知道了嘛。

5,日字形变压器如何计算原副线圈电压比

在高中物理学里: 理想变压器的原线圈与副线圈的圈数比,就等于原线圈与副线圈的电压比。在实际电路里则不然,部分电能被转化为热能,电压比理论电压偏低一些……
电压比U1/U2=2/1根据N1/N2=U1/U2带入就知道了
U1/U2=n1/n2
简单地说,原线圈电流产生的磁通近似有一半通过了未绕有副线圈的支路,剩下的一半通过副线圈。因此,任意时刻通过原线圈的磁通是副线圈的2倍,即Φ1=2×Φ2U1/U2=n1Φ1/(n2*Φ2)=2*n1/n2
匝数比就等于电压比。

6,电压互感器电压比

230为线路额定工作电压,为线电压,230/1.732为相对地电压,即设备正常工作时的对地电压实际电压比就是230kV/100V0.1/1.732为二次额定电压母线型有4个二次绕组,0.1/1.732的等于57.7V是测量和保护,最后一个0.1是100V剩余绕组线路型两个二次绕组
根据公式,理论上变比就是匝数比。但实际情况中匝数比要根据变比、次级需要的功率(铜线损耗)、铁芯硅钢片的磁通量来确定。一般情况下变比都是大于匝数比。电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种:(a):一个单 相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次可接仪表或继电器。(b):两个单相电压互感器的v/v形接线,可以测量相间线电压,但不能测量相电压。(c):三个单相电压互感器接成y0/y0形,可供给要求测量线电压的仪表或继电器,以及供给要求相电压的绝缘监察电压表。(d): 一台三相五芯柱电压互感器接成y0/y0/δ(开口三角形),如图(d)所示。接成y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。

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