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点击数:2019-10-03 02:27 来源:未知

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  磁芯在采用软磁材料,以电磁感应原理工作的高频电子变压器中是最关键的部件。磁芯材料的主要发展方向是降低损耗,加宽使用的温度范围和降低成本。磁芯结构的主要发展方向是如何形成形状和尺寸最佳(对电磁性能、散热、用量和成本等参数)的平面磁芯、片式磁芯和薄膜磁芯。

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  在元器件的选择上,IC 选用 TWH8778 型电子开关集成电路;R1~R5 选用 RTX—1/4W 型碳膜电阻器;C1选用耐压为 25V 的铝电解电容器,C2、C4 选用 CD11—16V 电解电容器,C4 选用 CT1 型高频瓷介电容器;VD1~VD5 选用 IN4004 硅型整流二极管,VD6 选用 IN4148 硅型开关二极管; VS 选用 IN4106 或 2CW60 硅稳压二极管;RP 可用 WSW 型有机实心微调可变电阻器 ;其余器件可参考图上标注。另外,本电路结构简单,只要按照电路图焊接,选用的元器件无误,无需调试都能正常工作。稳压电源输出电压为 12V,电流为 1A。

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  根据高频电子变压器整体结构的发展要求,磁芯结构的发展方向是平面磁芯、片式磁芯和薄膜磁芯。平面磁芯以前有的是用原来的软磁铁氧体磁芯进行改造,现在已有专门用于平面变压器的各种低高度软磁铁氧体磁芯。将来还可能开发出各种低高度软磁复合材料磁芯。片式变压器的磁芯除了将平面磁芯进一步压缩而外,也有采用共烧法制造的片式磁芯。薄膜磁芯和磁性材料是现在高频电子变压器最活跃的发展方向之一,将成为MHz以上高频电子变压器的主要磁芯材料和结构,有可能将薄膜电子变压器的高度做到1mm以下,可以装入各种卡片内。国内已建立几个中心在大力研究。现在希望能把材料开发,电子变压器制造和应用单位联合起来,尽快把国内开发出的薄膜软磁材料变成电子信息产品中的高频电子变压器磁芯,形成国内有自主知识产权的薄膜变压器,作者正在努力促成这项工作。

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  2、第二类型的防滴漏水表是用小管或小孔将微小流量的自来水引到水表的叶轮盒上,并对准表芯的叶轮进行喷射,将微小流量的水动能集中在一点上去推动叶轮,从而使叶轮转动来达到对微小流量计量的目的,这种方式的水表可使始动流量达到2 L/H,但这种结构的水表由于将微小流量集中在一处对水表进行喷射,这样会造成水表的多计量,从而就会因为自来水管网的水压不稳而使水表产生较大的潜动(即在用户将水龙头全部关闭而不用水时,因管网水压不稳造成水表进行空转的现象),这种潜动一般可达192升/天(一个月即使不用水也会空走5~6m3的自来水),导致用户冤枉交水费,从而造成用户投诉和拒缴水费的现象发生,这种结构的另一个缺陷就是很容易被泥砂堵塞和卡死,过了一段时间(一般是三到五个月)后就失去防滴漏的作用;

  高中物理 选修3 选修3-2 第三章 交变电流 3.2 交变电流是怎样产生的 林剑峰 莆田第五中学物理组 时间内产生的热量为Q 在 t 时间内产生的热量为 R R I 直流电源 交流电源 相同的热量Q 在同个电阻R上、相同时间 内,产生相同的热量 同个电阻 上 相同时间t内 产生相同的热量 U或I 或 Um或Im t/s 0 Um U= 2 Im I = 2 注意:非正弦(或余弦)交流的有效值和峰值之间无此关系。 注意:非正弦(或余弦)交流的有效值和峰值之间无此关系。 无此关系 其他波样 U或I 或 U= t/s Um 2 正弦单向脉动 U或I 或 Im I = 2 t/s Um U= 2 Im I = 2 正弦半波 例1:如图表示一交流随时间变化的图像,求此交 :如图表示一交流随时间变化的图像, 流的有效值。 流的有效值。 i A T T 2 I RT = I R × + I 2 R × 2 2 2 2 1 2 1 2 3 4 o t s 2 2 1 4 2 1 ) × +( ) × I =( 2 2 2 2 2 4 ∴ I = 5A 如何产生交变电流? 上面演示几种方式都能产生交变电流。我们也把能将 机械能转化为电能的装置称为发电机。 发电机磁体与闭合导体间的相对运动方式一般采用旋 转式 交流发电机 磁极 电枢(线圈) 磁极 有些发电机的 磁极是用电磁 铁,这种发电 机称为励磁发 电机 发电机根据旋转主体不同可分为: 旋转电枢式发电机 旋转磁极式发电机 发电机中转的称为转子 不转的称为定子 发电机中转的称为转子,不转的称为定子 转子, 交流发电机 旋转电枢式发电机 受条件限制,一般提供低 于500V电压 能提供高达几万V的电压, 常是大型发电机采用的方式 旋转磁极式发电机 问题1.在线圈转动过程中 哪些边在切割磁感线 问题 在线圈转动过程中,哪些边在切割磁感线 在线圈转动过程中 哪些边在切割磁感线? c d F H a b v2 d(c) a(b) v1 问题2.这两条边是否一直在切割? 问题2.这两条边是否一直在切割? 2.这两条边是否一直在切割 中 性 面 的 概 念 b a c F H d a(b) v3 v4 d(c) 没有边切割磁感线 中性面: 中性面:线圈平面与磁感线垂直的位置叫做中性面 B⊥S, Φ最大, E=0 , I=0 ⊥ , 最大 最大, 问题3.若单匝线框所处位置与中性面垂直,设磁感应强 问题 若单匝线框所处位置与中性面垂直 设磁感应强 线框所处位置与中性面垂直 度大小为B 边和cd边长均为 边和bc边长为 边和 边长为L 度大小为 ,ab边和 边长均为 1,ad边和 边长为 2, 边和 边长均为L 线框绕垂直于磁场并且过ad和 边中点的轴旋转 垂直于磁场并且过 边中点的轴旋转,角 线框绕垂直于磁场并且过 和bc边中点的轴旋转 角 速度大小为ω. 边和cd边切割产生的电动势分别 速度大小为 问: ab边和 边切割产生的电动势分别 边和 中性面 是多大? 是多大 c d F H Eab = BL1 v 5 = BL1 v6 a ωL 2 2 d(c) a(b) v5 E ab ωL 2 = BL1 v 5 = BL1 2L ω ω 2 E cd = B L 1 v 6 = B L 1 2 问题4.整个单匝线框在与中性面垂直位 问题 整个单匝线框在与中性面垂直位 整个单匝线框在与中性面垂直 置时产生的感应电动势是多大? 置时产生的感应电动势是多大 c d F H a d(c) 中性面 v6 a(b) v5 E =Eab+Ecd=BL1v5+BL1v6=BL1L2ω=Bsω 思考:磁通量是多大? 思考:磁通量是多大? Φ = 0 问题5.若单匝线框从中性面开始转动,经过一段时 问题 若单匝线框从中性面开始转动 经过一段时 线框从中性面开始转动 整个线框产生的电动势又是多大? 间t,在这一时刻整个线框产生的电动势又是多大 在这一时刻整个线框产生的电动势又是多大 中性面 c a d F H V8 θ V7 b c a d F H 中性面 V8 θ θ θ V7 e = Em sin ωt 问题6.若 匝线框从中性面开始转动,经过一段时 问题 若n匝线框从中性面开始转动 经过一段时 在这一时刻整个线框产生的电动势又是多大? 间t,在这一时刻整个线框产生的电动势又是多大 在这一时刻整个线框产生的电动势又是多大 b c a d F H V8 θ 中性面 V7 峰值 瞬时值 e = nBsω sin ωt = Em sin ωt Em = 问题7.若有 匝线框在匀速转动 问题 若有n匝线框在匀速转动 整个线框的总电阻 若有 匝线框在匀速转动,整个线框的总电阻 外电阻为R,则通过 的电流和加在R两端的电 为r,外电阻为 则通过 的电流和加在 两端的电 外电阻为 则通过R的电流和加在 压分别是多少? 压分别是多少 中性面 V8 θ V7 u v i e = Em sin ωt u = iR e i= R+r Em i= sin ωt R+r 瞬时值 i = Im sin ωt 峰值 R u= Em sin ωt R+r u = U m sin ωt 问题8.前面是用表达式表示交流电的变化规 问题 前面是用表达式表示交流电的变化规 怎样用图象表示交流电的变化规律? 律,怎样用图象表示交流电的变化规律 怎样用图象表示交流电的变化规律 b a c d d c a a c d b a b d d a c b 作图时规定感应电动势正方向为dcbad 作图时规定感应电动势正方向为 b a c d d c a a c d b a b d d a c b e Em O T/4 π/2 T/2 π 3T/4 3π/2 T t 2π ωt Em=nBsω e = Em sin ωt 作图时规定感应电流正方向为dcbad 作图时规定感应电流正方向为 b a c d d c a c d b a a b b d a c d Im O i T/4 π/2 T/2 π 3T/4 3π/2 T t 2π ωt Im nBsω = R+r i = I m sin ωt 思考: 改变? 思考:线圈在什么位置电流方向会发生 改变? N N o e + t S S N N o e + t S S N N o e + t S S N N o e + t S S N N o e + t S S N o e + t S S N N o e + t S S N N o e + t S S N N o e + t S S N N o e + t S S N N o e + t S S N N o e + t S S N N o e + t S S N N o e + t S S e =BLVsin ωt BLVsin + e 最大值 Em o 峰值 t 交变电流是按正弦规律变化的,叫做正弦式电流。 公式 e =Em sin ωt i =Im sin ωt + e(i) o t 图形 (线圈处于中性面位置时开始计时) 线圈处于中性面位置时开始计时) 思考:若线框从垂直中性面开始计时, 思考:若线框从垂直中性面开始计时,在t 垂直中性面开始计时 时刻线圈中的感应电动势?并画出图象。 时刻线圈中的感应电动势?并画出图象。 e=nBsωcosωt=Emcosωt e Em O T/4 π/2 T/2 π 3T/4 3π/2 T t 2π ωt (一)交变电流: 交变电流: 大小和方向随时间作周期性变化的电流,简称交流 交流。 大小和方向随时间作周期性变化的电流,简称交流。 其中按正弦规律变化的交流电叫正弦交流电 正弦规律变化的交流电叫正弦交流电。 其中按正弦规律变化的交流电叫正弦交流电。 (二)正弦交流电的产生及变化规律 1、产生: 产生: 当线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀 当线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀 匀强磁场 速转动并且从中性面开始计时 并且从中性面开始计时, 速转动并且从中性面开始计时,线圈中产生的交流是 随时间按正弦规律变化的,即正弦交流。 随时间按正弦规律变化的,即正弦交流。 2、中性面: 中性面: 跟磁感线垂直的平面叫做中性面 中性面。 跟磁感线垂直的平面叫做中性面。这一位置穿 磁通量最大, 磁通量变化率为零, 过线圈的磁通量最大 但线圈的磁通量变化率为零 过线圈的磁通量最大,但线圈的磁通量变化率为零, 线圈中无感应电动势。 线圈中无感应电动势。 无感应电动势 小结: 小结: 3、方向变化规律-------线圈平面每经过中性面 方向变化规律-------线圈平面每经过中性面 -------线圈平面每经过 一次,感应电流的方向就改变一次; 方向就改变一次 一次,感应电流的方向就改变一次;线圈转动 一周,感应电流的方向改变两次 两次。 一周,感应电流的方向改变两次。 4、规律: 规律: 函数表达式:从中性面开始计时 函数表达式: 电动势: 电动势: e = E m sin ω t E m = NB ω S 在纯电阻电路中: 纯电阻电路中 电流: 电流: 电压: 电压 i = I m sin ω t u = U m sin ω t 【练习1】某交流发电机产生的感应电动势与时间的 练习 】 关系,如图所示,如果其它条件不变, 关系,如图所示,如果其它条件不变,仅使线圈的转速 加倍,则交流电动势的最大值和周期分别变为( 加倍,则交流电动势的最大值和周期分别变为( ) A.400V,0.02s . , C.400V, 0.08s . B.200V, 0.02s . D.200V, 0.08s . 类比延伸 如图所示, 是由均匀细导线制成面积为S的等 如图所示, ABC 是由均匀细导线制成面积为 的等 边三角形线框, 为转轴, 边三角形线框,它以 AC 为转轴,在磁感应强度为 B 的恒定的匀强磁场中以恒定的角速度 转动(俯 的恒定的匀强磁场中以恒定的角速度ω转动 转动( 视为逆时针旋转) 视为逆时针旋转), 磁场方向与 AC 垂直指向纸 请写出从这一时间开始计时,感应电动势随时间 内.请写出从这一时间开始计时 感应电动势随时间 变化的关系式. 变化的关系式 × × × × × × ×A × × × × ×C × × × × × × × × × B × × × × × × × × × × ×A × × × × ×C × × × × × × × × × B × × × × (n=1) ) e=nBSωsinωt 思考: 思考:线圈在磁场中绕垂直于磁场的轴旋转切 割产生的电动势与线圈的形状是否有关? 割产生的电动势与线圈的形状是否有关? 的直流电源上, 〖练习3〗一个电阻接在 练习 〗一个电阻接在10V的直流电源上, 的直流电源上 它的发热功率是P, 它的发热功率是 ,当接到电压为 u=10sinωtV的交流电源上,它的发热功率 的交流电源上, 的交流电源上 它的发热功率-------------------( B ) ( A.0.25P B.0.5P C.P D.2P . . . . 练习3:如图所示, 练习 :如图所示,共n匝、阻值为 、边长为 的正方形 匝 阻值为r、边长为L的正方形 线圈的一半放在具有理想边界的匀强磁场中, 线圈的一半放在具有理想边界的匀强磁场中,磁场的磁 感应强度为B,线圈轴线OO′与磁场边界重合。线圈按图 与磁场边界重合。 感应强度为 ,线圈轴线 与磁场边界重合 示方向匀速转动,转动的角速度为ω。开始计时的时刻, 示方向匀速转动,转动的角速度为 。开始计时的时刻, 线圈平面与磁场方向垂直,规定电流方向沿abcd为正方 线圈平面与磁场方向垂直,规定电流方向沿 为正方 则线圈内感应电流随时间变化的图像应是图( 向。则线圈内感应电流随时间变化的图像应是图(乙) 中的 【例4】如图所示,矩形线圈的匝数为 ,线圈面积为 】如图所示,矩形线圈的匝数为n, S,线圈内阻为 ,在磁感应强度为 的匀强磁场中绕 ,线圈内阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕 OO’轴以角速度 匀速转动,外电路电阻为 。在线圈 轴以角速度ω匀速转动 轴以角速度 匀速转动,外电路电阻为R。 由图示位置转过90°的过程中, 由图示位置转过 °的过程中,求: (1)通过电阻 的电量 ; 通过电阻R的电量 通过电阻 的电量q; 解析:在此过程中, 解析:在此过程中,穿过线圈磁通量变化 ?Φ = BS T π 所用时间 ?t = 4 = 2ω 产生的平均电动势为 E 2 n Bω S I = = R+r π (R + r) ?Φ 2 E=n = nBω S 平均电流为 ?t π 通过R的电量 通过 的电量 nBS q = It = R + r 上产生的焦耳热Q (2)电阻 上产生的焦耳热 )电阻R上产生的焦耳热 在此过程中电阻R上的焦耳热为一个周期 在此过程中电阻 上的焦耳热为一个周期 内产生焦耳热的1/ , 内产生焦耳热的 /4, 1 2 1 nBω S 2 2 2π ) R Q = I RT = ( 4 4 R+r ω = πω R ( n B S ) (R + r) 2 2 【例5】如图所示,线圈的面积是 】如图所示,线匝; 匝 线?,外接电阻R= , 线圈电阻为 ,外接电阻 =9?,匀强磁场的磁感应 强度为B= / ,当线r/min的转速匀速旋 强度为 =1/πT,当线圈以 的转速匀速旋 转时, 转时,求: (1)若从线圈处于中性面开始计时,写出线 若从线圈处于中性面开始计时, 若从线圈处于中性面开始计时 圈中感应电动势的瞬时表达式; 圈中感应电动势的瞬时表达式; e = Em sinωt = NBS2π nsin(2π nt) 300 300 = 100 × × 0.05 × 2π × sin(2π × t) π 60 60 1 解析: 解析: = 50sin(10π t )V (2)线s时电动势的瞬时值多大; 线/ 时电动势的瞬时值多大; 线圈转过 时电动势的瞬时值多大 当t=1/30s时,电动势的瞬时值 = / 时 1 e = 50sin(10π × ) = 43.3V 30 (3)电路中电压表和电流表示数各是多少。 电路中电压表和电流表示数各是多少。 电路中电压表和电流表示数各是多少 电动势的有效值为 Em 50 E= = = 35.4V 2 2 电流表的示数 E 35.4 I = = = 3.54 A R + r 9 +1 电压表的示数 U = IR = 3.94× 9 = 31.86V (4)线圈每转过一周,外力所做的功。 )线圈每转过一周,外力所做的功。 线圈转动一周外力做的功等于电路中 产生的电能 T=2π/ω = / E W = PT = T = R + r 2 〖练习6〗边长为 的单匝正方形线圈在磁感应强度为 练习 〗边长为a的单匝正方形线圈在磁感应强度为 B的匀强磁场中,以OO’为轴匀速转动,角速度为 , 的匀强磁场中, 为轴匀速转动, 的匀强磁场中 为轴匀速转动 角速度为ω, 转轴与磁场方向垂直,线圈电阻为R, 转轴与磁场方向垂直,线)线的过程中产生的热量 线圈从图示位置转过T/ 的过程中产生的热量 的过程中产生的热量Q 线圈从图示位置转过 解析: 解析: Im Bω a I = = 2 2R T π = t= 4 2ω 2 2 ? Bωa ? π π B2ωa4 2 Q = I Rt = ? ? R = 4R ? 2R ? 2ω 2 Em = Bω a 2 (2)线的过程中通过线圈某截 线圈从图示位置转过T/ 的过程中通过线圈某截 线圈从图示位置转过 面的电量q 面的电量 解析: 解析: ?Φ Ba 2 Ba ω E= = = π ?t π 2ω 2 2 E 2Ba ω I= = R πR 2 2 Ba ω π Ba q = It = × = πR 2ω R 2 2

  发电机输出的电压,由于受发电机绝缘水平的限制,通常为6.3KV、10.5KV,最高不超过20KV。用这样低的电压进行远距离输电是有困难的。因为当输送一定功率的电能时,电压越低,则电流越大,电能有可能大部分消耗在输电线的电阻上。所以只能用升压变压器将发电机的端电压升高到几万伏到几十万伏,以便降低输送电流,减小输电线路上能量损耗而不增大导线截面将电能远距离传输出去。

  一、 原理: 不锈钢电解抛光是以被抛工件为阳极,不溶性金属为阴极,两极同时浸入到电解槽中,通以直流电而产生有选择性的阳极溶解,工件表面逐渐整平

  可以实时监测显示系统频率、电网2-50次谐波电压和谐波电流、三相电压不平衡度、电压波动与闪变、电压偏差、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、基波有功功率、有功功率、基波视在功率、真功率因数等国标规定的全部电能质量参数。

  公称口径50mm及以下的水表通常称为小口径水表,公称口径50mm以上的水表称为大口径水表。这二种水表有时又称为民用水表和工业用水表,同时这种分法也可以从水表的表壳连接形式区别开来,公称50mm及以下的水表用螺纹连接,50mm及以上的水表用法兰连接。但有些特殊类型的水表也有40mm用法兰连接的。

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