A. 何謂補償原理它的優點是什麼
電容器和電動機都需要無功功率,但是他們需要的無功功率正好是方向相反的。內所以就可以利用這個容反相的特點,在電機需要無功時,正好電容放出無功,反過來,電機放出無功時,又是玷辱吸收無功,這樣就可以互補了,電機或電容就不需要從電源那裡索取無功功率,就提高了電網的效率,提高了設備的功率因數。
補償容量的計算,理論上是以負載的無功功率需求為依據。但是實際中因負載時常變化,所以電容櫃只好選取最大需求為准,配合自動補償,達到按負載需要補償。可到網路貼吧--」無功補償互助營「去看看,上面有類似問題
B. 補償法測電壓有何優點
補償法測電復壓的優點為制減小甚至消除電表內阻的存在給測量帶來的誤差。
由於電壓表、電流表內阻的客觀存在,直接用電壓表和電流表測量有源二端網路的開路電壓和短路電流,必然帶來一定的測量誤差,原因是電表的接入改變了原電路的工作狀態。為了減小甚至消除由於電表內阻的存在給測量帶來的誤差,可以改進測量方法,補償測量法就是其中重要的一種。從以上的理論分析和實際測試結果表明,採用適當的補償測量法,可以減小甚至消除電表內阻的存在給測量帶來的誤差。
補償測量的方法補償的目的都是使電表的接入不應改變原電路的工作狀態,同時使電表的讀數顯示的是被測量的數值。補償測量法由於受條件和儀器設備等因素的影響,一般來說只適用於高精度測量的科研工作中,不適用於一般的工程測量。具體測量時,採用哪種方法更好,必須由實驗條件和儀器設備以及對測量精度的要求來決定。
C. 什麼是「電壓補償」
電壓補償也是,功率因數的補償。、無功補償的原理
電網輸出的功率包括兩部分;一是有功功率;二是無功功率.直接消耗電能,把電能轉變為機械能,熱能,化學能或聲能,利用這些能作功,這部分功率稱為有功功率;不消耗電能;只是把電能轉換為另一種形式的能,這種能作為電氣設備能夠作功的必備條件,並且,這種能是在電網中與電能進行周期性轉換,這部分功率稱為無功功率,如電磁元件建立磁場佔用的電能,電容器建立電場所佔的電能.電流在電感元件中作功時,電流超前於電壓90℃.而電流在電容元件中作功時,電流滯後電壓90℃.在同一電路中,電感電流與電容電流方向相反,互差180℃.如果在電磁元件電路中有比例地安裝電容元件,使兩者的電流相互抵消,使電流的矢量與電壓矢量之間的夾角縮小,從而提高電能作功的能力,這就是無功補償的道理.
2.無功補償的意義
(1)補償無功功率,可以增加電網中有功功率的比例常數
(2)減少發,供電設備的設計容量,減少投資,例如當功率因數cosΦ=0.8增加到cos4=0.95時,裝1Kvar電容器可節省設備容量0.52KW;反之,增加0.52KW.對原有設備而言,相當於增大了發,供電設備容量.因此,對新建,改建工程.應充分考慮無功補償,便可以減少設計容量,從而減少投資.
D. 請問電路里的補償定理的具體內容是什麼
補償來定理:在線性電路中,某源支路電阻R的變化量R1,即電阻從R變成了R+R1,所帶來的在各支路電流的分布變化,即電流從I變成了I+I1,可用一個E'=IR1的電勢來代替(電勢方向與I相反),而不影響電路中的電流分布。
注意E'等效代替的電流的變化量,即I1,而非I+I1。
自己的大白話,沒翻查課本,大體意思就是這個,推導用的是替代+疊加。
E. 為什麼感測器內部要加補償電路
一般要在
應變計電路中附加對零點和靈敏度的溫度補償。即除了應變計外,內其中還增加了容
各種補償電阻。
零點補償的目的是盡量減小電橋零點隨溫度的變化,因此,除應變計本身的溫度
自補償外,又加入了電阻溫度系數和電橋中應變計的溫度系數不同的電阻元件
(如銅電阻或鎳電阻等),以加強補償作用。
靈敏度補償的目的是減小輸出電壓隨溫度的變化,即補償彈性體的彈性系數和應
變計的靈敏度系數隨溫度的變化。因此,對電橋中串接了兩個與電橋溫度補償作
用相同的電阻。同時電路中的其它電阻用於將電橋的初始平衡,額定輸出和輸入
電阻等參數調整到規定的數值。
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F. 晶元內部的補償電路是什麼意思
補償的目的抄一般是因為器件隨溫度環境的變化,工作點、性能會產生漂移,這種情況往往需要使用溫度特性相反的電容、電阻進行補償,以便抵消漂移。晶元內部補償就是內部集成了補償器件,使用起來更方便一些,不用自己再加電路了。
G. 運放為什麼需要補償電路
剛剛回答了一個類似的問題,現在來回答你的問題。首先我要確認你說的補償電路時RC並聯反饋補償。如果是,請往下看。
一般運放電路會接一個反饋電阻,構成負反饋,原理很簡單,想必樓主知道不多說。下面我說一下為什麼還要並聯一個電容,也就是構成所謂的補償電路。
一般線性工作的放大器(即引入負反饋的放大電路)的輸入寄生電容Cs會影響電路的穩定性。放大器的輸入端一般存在約幾皮法的寄生電容Cs,這個電容包括運放的輸入電容和布線分布電容,它與反饋電阻Rf組成一個滯後網路,引起輸出電壓相位滯後,當輸入信號的頻率很高時,Cs的旁路作用使放大器的高頻響應變差,其頻帶的上限頻率約為:ωh=1/(2πRfCs)若Rf的阻值較大,放大器的上限頻率就將嚴重下降,同時Cs、Rf引入的附加滯後相位可能引起寄生振盪,因而會引起嚴重的穩定性問題。對此,有兩個解決方法。一個簡單的解決方法是減小Rf的阻值,使ωh高出實際應用的頻率范圍,但這種方法將使運算放大器的電壓放大倍數下降(因Av=-Rf/Rin)。為了保持放大電路的電壓放大倍數較高,更通用的方法是在Rf上並接一個補償電容Cf,使RinCf網路與RfCs網路構成相位補償。RinCf將引起輸出電壓相位超前,由於不能准確知道Cs的值,所以相位超前量與滯後量不可能得到完全補償,一般是採用可變電容Cf,用實驗和調整Cf的方法使附加相移最小。若Rf=10kΩ,Cf的典型值絲邊3~10pF。對於電壓跟隨器而言,其Cf值可以稍大一些。
希望你能看懂,呵呵。說簡單一點,為了消除自激振盪加了電容C做為超前補償。
H. 什麼是電壓補償
I. 補償電路的原理
LT®6110是一款具有一個電流模式輸出的精準型高端電流檢測器件,專為控制一個可調電源或電壓調節器的輸出電壓而設計。其可用於補償由於導線、印製線或電纜中的電阻之原因而在一個遠端負載上引起的電壓降。LT6110
可通過一個串接式內部或外部檢測電阻器來監視負載電流。提供了兩個與負載電流成比例的電流模式輸出 (一個吸收電流,一個供應電流)。這使得 LT6110
能夠調節多種穩壓器的輸出電壓。可採用任一輸出來監視負載電流。低 DC 失調允許使用一個小的檢測電阻器,並可對導線電壓降之中的小幅變化實施高精度控制。
J. 什麼是補償分壓電路,怎麼理解啊
通常意義上的信號發生器多以電壓信號的方式輸出,所以您提的問題應該改為回\\「…幾十答微伏到幾十毫伏…\\」。內部實現方式也不復雜,先是帶負反饋的多級放大電路,之後是帶頻率補償的電阻分壓電路。所以您說的用電阻分壓不但是可以的,而且內部已經使用了。至於電阻分壓電路的設計,難以用簡單地話語描述,建議您多學些電子電路和產品方面的知識吧。