『壹』 如何看懂低壓電路的二次接線圖,
1、原理圖 凡表示動作原理的二次接線圖統稱為原理圖。由於元件的表示方法不同,原理圖包括:(1)歸總式原理圖,即各元件在圖中是用整體形式來表示,如電流繼電器的表示圖形中,下面是線圈,上面是閉合或斷開有關直流迴路用的觸點。
(2)展開式原理圖,就是將各元件分解為若幹部分,例如:上述電流繼電器便分成線圈和觸點兩部分。它們在圖中並不位於一起,而是分散在有關迴路中。
2、安裝圖 根據安裝施工的要求,將二次設備的具體位置和布線方式表示出來的圖形稱為安裝圖。
安裝圖包括屏面布置圖和屏後接線圖。屏面布置圖中,各元件的尺寸和相互距離,均要詳細註明,便於在屏上進行安裝。而屏後接線圖系將各元件及迴路加上編號,施工時,即按編號進行接線,使用起來非常方便。
(1)2向電路擴展閱讀:
二次接線圖中,為了說明各元件的連接狀況,每個元件須用具有一定特徵的圖形和文字元號表示出來,以免發生混淆。
如電流繼電器文字元號為LJ;時間繼電器文字元號為SJ;試驗按鈕文字元號為YA; 起動按鈕文字元號為QA;停止按鈕文字元號為TA等。
習慣上常把歸總式原理圖簡稱為原理圖。歸總式原理圖,由於元件為總體形式,看起來比較直觀,並且與一次設備畫在一起,容易了解它們之間的相互關系和作用,便於形成清晰的概念,這種接線圖對於敘述動作原理是有利的。
它的缺點是,如果元件甚多時,接線互相交叉顯得凌亂,元件端子及連線均無標號,使用常感不便。
『貳』 什麼叫二端電路組件
一個二端電路組件,若其端電壓在任何情況下都能保持為某給定的時間函數us(t),而與通過它的電流無關,則此二端電路組件稱為理想電壓源.其電路符號如圖1-2-1(a)所示.圖中us*表示電壓源所產生的電壓數值,"+"、"-"表示Us的極性,即"+"極端的電位高於"-"極端的電位,其端電壓為us;i代表通過電壓源的電流(稱為電壓源的端電流),箭頭表示電流i的參考方向.其意義是:i>0時,電流i的實際方向與參考方向一致;i<0時,電流i的實際方向與參考方向相反;u代表電壓源的端電壓, "+"、"-"表示u的參考極性.其意義是:u>0時,"+"極端的實際電位高於"-"極端的實際電位; u<0時,"+"極端的實際電位低於"-"極端的實際電位。i和u均為標量代數量.電壓u的參考極性與電流i的參考方向均可以任意規定,這不會影響電壓u的實際極性和電流i的實際方向.
『叄』 2,電路如圖所示,
左右兩線路沒有共用參考地,所以 Uab不變=0。
『肆』 在電路上什麼叫二次迴路
二次迴路(secondary circuit) ,是指測量迴路、繼電保護迴路、開關控制及信號迴路、操作電源迴路、斷路器和隔離開關的電氣閉鎖迴路等全部低壓迴路。由二次設備互相連接,構成對一次設備進行監測、控制、調節和保護的電氣迴路。是在電氣系統中由互感器的次級繞組、測量監視儀器、繼電器、自動裝置等通過控制電纜聯成的電路。
組成:
指對一次設備的工作進行監視、控制、測量、調節和保護,所配置的如:測量儀表、繼電器、控制和信號元件,自動裝置、繼電保護裝置、電流、電壓互感器等,按一定的要求連接在一起所構成的電氣迴路,稱為二次接線或稱為二次迴路。
分類:
(一)按電源性質分
1、交流電流迴路---由電流互感器(TA)二次側供電給測量儀表及繼電器的電流線圈等所有電流元件的全部迴路。
2、交流電壓迴路---由電壓互感器(TV)二次側及三相五柱電壓互感器開口三角經升壓變壓器轉換為220V供電給測量儀表及繼電器等所有電壓線圈以及信號電源等。
3、直流迴路---使用所變輸出經變壓、整流後的直流電源。
4、蓄電池---適用於大、中型變、配電所,投資成本高,佔地面積大。
(二)按用途區分
1、操動迴路---包括從操動(作)電源到斷路器分、合閘線圈之間的所有有關元件,如:熔斷器、控制開關、中間繼電器的觸點和線圈、接線端子等。
2、信號迴路---包括光字牌迴路、音響迴路(警鈴、電笛),是由信號繼電器及保護元件到中央信號盤或由操動機構到中央信號盤。
『伍』 關於雙向電路的接線問題!
hehe 既然你出錯誤題目 我就錯誤回答了既然 向上打下閘刀時讓負載1工作,向下打閘刀後讓負載1和負載2同時工作!按題目理解 任何時候 負載1 是工作的 所以不經過開關 直接電源所以 開關只需要分段負載2就可以了
『陸』 兩個二極體正向串聯在電路中有什麼作用
具有限制尖銳振幅的作用。
大多數二極體能作為限幅使用。也有象保護儀表用和高頻齊納管那樣的專用限幅二極體。為了使這些二極體具有特別強的限制尖銳振幅的作用,通常使用硅材料製造的二極體。也有這樣的組件出售:依據限制電壓需要,把若干個必要的整流二極體串聯起來形成一個整體。
如下圖:電路中的3隻二極體VD1,VD2和VD3構成串聯電路,他們在電路中起著直流穩壓的作用。
(6)2向電路擴展閱讀
工作原理
晶體二極體為一個由p型半導體和n型半導體形成的pn結,在其界面處兩側形成空間電荷層,並建有自建電場。當不存在外加電壓時,由於pn結兩邊載流子濃度差引起的擴散電流和自建電場引起的漂移電流相等而處於電平衡狀態。
當外界有正向電壓偏置時,外界電場和自建電場的互相抑消作用使載流子的擴散電流增加引起了正向電流。當外界有反向電壓偏置時,外界電場和自建電場進一步加強,形成在一定反向電壓范圍內與反向偏置電壓值無關的反向飽和電流I0。
當外加的反向電壓高到一定程度時,pn結空間電荷層中的電場強度達到臨界值產生載流子的倍增過程,產生大量電子空穴對,產生了數值很大的反向擊穿電流,稱為二極體的擊穿現象。pn結的反向擊穿有齊納擊穿和雪崩擊穿之分。
『柒』 一條導線中可以同時存在2個方向相反的電流嗎電流方向如何若不存在,為什麼
一段導體可以存在兩個相反電流。但這段導體的總電流可以看作這兩個電流矢量的加和。
在你這個圖當中,如果兩個電源相等,兩個電阻相等,則中間導線的電流為0 。
如果兩個電源不等,則該電路可以看作左環與右環的組合,則分別可以由I=U/R求出電流,中間導線的電流即兩個相反電流的矢量和。
這個原理在電學上稱為基爾霍夫電流定律。
基爾霍夫(電路)定律(Kirchhoff laws)是電路中電壓和電流所遵循的基本規律,是分析和計算較為復雜電路的基礎,1845年由德國物理學家G.R.基爾霍夫(Gustav Robert Kirchhoff,1824~1887)提出。基爾霍夫(電路)定律包括基爾霍夫電流定律(KCL)和基爾霍夫電壓定律(KVL)。
基爾霍夫(電路)定律既可以用於直流電路的分析,也可以用於交流電路的分析,還可以用於含有電子元件的非線性電路的分析。
基本概念
1、支路:
(1)每個元件就是一條支路。
(2)串聯的元件我們視它為一條支路。
(3)在一條支路中電流處處相等。[2]
2、節點:
(1)支路與支路的連接點。
(2)兩條以上的支路的連接點。
(3)廣義節點(任意閉合面)。
3、迴路:
(1)閉合的支路。
(2)閉合節點的集合。
4、網孔:
(1)其內部不包含任何支路的迴路。
(2)網孔一定是迴路,但迴路不一定是網孔。
基爾霍夫第一定律(KCL)
定義
基爾霍夫第一定律又稱基爾霍夫電流定律,簡記為KCL,是電流的連續性在集總參數電路上的體現,其物理背景是電荷守恆公理。基爾霍夫電流定律是確定電路中任意節點處各支路電流之間關系的定律,因此又稱為節點電流定律。基爾霍夫電流定律表明:
所有進入某節點的電流的總和等於所有離開這節點的電流的總和。
或者描述為:
假設進入某節點的電流為正值,離開這節點的電流為負值,則所有涉及這節點的電流的代數和等於零。
『捌』 2個雙向可控硅電路為減速單相交流電機供電,驅動電機正反轉,要怎麼實現
電機一端接輸入,另外兩個正反端,也即接電容的兩端分別接可控硅即可實現,但要注意一點,電機由正轉到反轉的切換過程要留有至少一個周波以上的時間間隙。
『玖』 為啥(2)中說電路中內外電流方向不一樣
不為啥。
電路由電源,負載與導線組成。電源外部的電路叫外電路。外電路的電流由正極經負載流下負極。而在電源內部由電場力將電荷,由負極移動正極。
這很象一個封閉的水循環系統。水泵水塔構成水源,水塔向水龍頭供水。水塔外部相當於外電路,水塔的水經水龍頭流下來(水池)。而水泵相當於內電路,水泵將水池的水抽向水塔。