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电流互感器上,并联电阻的目的?

来源:www.xrdq.net   时间:2023-09-22 02:41   点击:286  编辑:admin   手机版

一、电流互感器上,并联电阻的目的?

你说的电阻连接在电流互感器二次侧,主要是将互感器输出电流变换为电压信号,方便后续电路测量。

如果二次电路直接连接可以测量电流的仪表,不需要你说的电阻。

电流互感器是将一次测的大电流采集变换成二次侧的小电流共仪表测量和计费。若采集后的二次电流偏大,就要串入相应的电阻来先流,再接致测量和计费仪表。

二、电流源与电阻并联怎么求电流?

电压源两端电压恒定,电流源电流恒定,电阻中电流只与其两端电压有关(因为电阻是一定的)

2.

所以Ir=U/R,即用电压源电压除以电阻即可.

3.

电流源在这里属于干扰条件,可以不考虑.电压源的电流可以是流出也可以是流入,

理想电流源与电阻并联是一个典型的实际电流源,可以转换为成一个实际电压源,其电压源的电压等于电流源电流乘以所并联的电阻,原并联的电阻改为串联,成为电压源的内阻

三、两电阻并联怎么计算电流?

首先是测量出两个电阻的两端电压,然后根据两个电阻并联以后的电阻值进行计算,其计算公式为:电压值的平方÷电阻值=电流值。

虽然两个电阻并联可以得到一个电阻值,但是我们在日常工作中要尽可能的选用一个单独电阻进行使用,因为两个电阻在并联使用中,可能会因为一个电阻损坏而造成另一个电阻瞬间烧坏,不利于安全。

四、电流互感器的串联并联?

     电流互感器两个相同的二次绕组串连接线时,其二次回路内的电流不变,但由于感应电动势E增大一倍,因而其允许负载阻抗数值也增加一倍。

所以,如果因继电保护装置或仪表的需要而扩大电流互感器的容量时,可采用二次绕组串联接线 电流互感器二次绕组串连后,其变比不变,但容量增加一倍,准确度亦不变。

五、电流互感器可以并联吗?

是可以并联的,

电流互感器型号由以下几部分组成,各部分字母、符号表示内容:

第一个字母:L——电流互感器

第二个字母:F——风压式;M——母线式(穿芯式)

第三个字母:C——瓷绝缘式;Z——浇注式

第四个字母:B——保护;D——差动

第一个字母:数字——电压等级(kV)。

六、电流互感器电阻标准?

(1)测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻;绝缘电阻值不宜低于1000MΩ;(2)测量电流互感器一次绕组段间的绝缘电阻,绝缘电阻值不宜低于1000MΩ,但由于结构原因而无法测量时可不进行;(3)测量电容式电流互感器的末屏及电压互感器接地端(N)对外壳(地)的绝缘电阻,绝缘电阻值不宜小于1000MΩ。若末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ时,应测量其tanδ;(4)绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表。

七、在电阻并联的电路中电阻的电流?

电阻并联的电路具有分流作用。

设并联电路总电流为I,并联电阻分别为R1、R2,并联总电阻为:

R=R1*R2/(R1+R2)

电路总电压为:

U=I*R=I*(R1*R2)/(R1+R2)

R1电阻中的电流为:

I1=U/R1=I*R1*R2/(R1+R2)

  =I*R2/(R1+R2)①

同理可得R2电阻电流为:

I2=I*R1/(R1+R2)②

①式和②式称之为电阻的分流公式。

八、并联电路电阻增大电流增大吗?

根据I=U/R知,电压一定时,电阻增大,电流减小。

并联电路(n个用电器并联):

电流:I总=I1+I2....+In(并联电路中,干路电流等于各支路电流之和)

电压:U总=U1=U2....=Un(各支路两端电压相等并等于电源电压)

电阻:1/R总=1/R1+1/R2....+1/Rn(总电阻倒数等于各部分电阻倒数之和)。当2个用电器并联时,有以下推导公式:R总=R1R2/(R1+R2)

九、电阻并联电流会怎么样?

电阻并联会使干电路中电流增加,不会影响电源电压(初中阶段,电阻电压保持不变),会使电源电压降低(高中阶段,全电路欧姆定律);串联时正好相反。

十、电流源为什么会与电阻并联?

起到减阻分压的作用

【拓展】电流源

电流源的内阻相对负载阻抗很大,负载阻抗波动不会改变电流大小。在电流源回路中串联电阻无意义,因为它不会改变负载的电流,也不会改变负载上的电压。在原理图上这类电阻应简化掉。负载阻抗只有并联在电流源上才有意义,与内阻是分流关系。

由于内阻等多方面的原因,理想电流源在真实世界是不存在的,但这样一个模型对于电路分析是十分有价值的。实际上,如果一个电流源在电压变化时,电流的波动不明显,我们通常就假定它是一个理想电流源。

电阻

电阻的定义是指电子在导体中流动所受到的阻力,我们称为电阻.这种阻力一般有两种;

一,所用导体的材料本身.所谓金无足赤,人无完人.材料本

身具有一定的不导电杂质,另外,材料的几何尺寸也会形成电阻,几何尺寸太小,超量的电子流动必然在导体中发生拥挤,碰撞而形成阻力;

二,环境温度高低也会

影响导体内的分子结构发生变化,从而使得导体的电阻发生改变(正温度现象,负温度现象,超导现象)

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