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偏磁电流

偏磁电流(bias magnet current)是2015年公布的计量学名词。

偏磁电流基本信息

偏磁电流出处

《计量学名词》第一版。

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偏磁电流造价信息

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线路电流检测器

  • 16路线路电流检测器,含电流变送器
  • 江苏明朗
  • 13%
  • 江苏明朗照明科技有限公司
  • 2022-12-06
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线路电流检测器

  • 16路线路电流检测器,含电流变送器
  • 佛山银河照明
  • 13%
  • 佛山市银河兰晶科技股份有限公司
  • 2022-12-06
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线路电流检测器

  • 16路线路电流检测器;含电流变送器
  • 大峡谷
  • 13%
  • 大峡谷照明系统(苏州)股份有限公司
  • 2022-12-06
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线路电流检测器

  • 16路线路电流检测器,含电流变送器
  • 光联照明
  • 13%
  • 上海光联照明有限公司
  • 2022-12-06
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110KV油浸电流互感器

  • LB9-110W2,2×600-2×1250,5线圈铁油箱
  • 国能
  • 13%
  • 衡阳国能机电设备有限公司
  • 2022-12-06
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渣焊机

  • 电流[1000](A)
  • 台班
  • 韶关市2009年9月信息价
  • 建筑工程
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渣焊机

  • 电流[1000](A)
  • 台班
  • 韶关市2009年7月信息价
  • 建筑工程
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渣焊机

  • 电流[1000](A)
  • 台班
  • 韶关市2009年5月信息价
  • 建筑工程
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渣焊机

  • 电流[1000](A)
  • 台班
  • 韶关市2009年4月信息价
  • 建筑工程
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渣焊机

  • 电流[1000](A)
  • 台班
  • 韶关市2009年1月信息价
  • 建筑工程
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电流

  • 10KV户外干式电流互感器
  • 0LZZBJ-12W300/5A
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2009-12-21
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电流

  • 42L6-A 50/5 经电流互感器接入电流
  • 9510只
  • 4
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-12-26
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电流

  • 42L6-A 1200/5 经电流互感器接入电流
  • 7628只
  • 4
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-08-14
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电流

  • 42L6-A 450/5 经电流互感器接入电流
  • 9865只
  • 4
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-07-09
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电流

  • 42L6-A 600/5 经电流互感器接入电流
  • 1024只
  • 4
  • 韵锦
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-06-13
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偏磁电流定义

产生偏磁的电流。

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偏磁电流常见问题

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偏磁电流文献

变压器励磁电流、磁通和电势波形 变压器励磁电流、磁通和电势波形

变压器励磁电流、磁通和电势波形

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大小:86KB

页数: 2页

变压器励磁电流、磁通和电势波形 (1)励磁电流和磁通波形关系 变压器中的电势 ep由磁通变化 (d Φ /dt) 引起,当 Φ 为正弦时, e p 为相位上滞后 Φ90 度的正弦函数;若 Φ 非正弦时, ep 将发生畸变, 这是应当避免的。下面讨论如何获得正弦 Φ。 励磁电流 i m产生磁势 Fm,Fm在铁心中产生磁通 Φ。Φ 的波形由 i m的波形决定。 当磁路不饱和时, Φ 和 i m是直线关系。即正弦的 Φ 由正弦 i m产生。 当磁路饱和时, Φ 和 i m是不再是直线关系。正弦的 i m无法产生正弦的 Φ,只能产生 平顶的 Φ。 正弦的 Φ 必须由尖顶的 i m产生。 尖顶的 i m中除了基波分量 i 01 外,还有较大的 3 次谐波分量 i 03 等。 结论: 不饱和时,正弦的 Φ 由正弦 i m产生。饱和时,正弦的 Φ 必须由尖顶的 i m产生。如果 i m仍 为正弦,则产生

基于最大不失磁电流的表贴式永磁电机性能分析 基于最大不失磁电流的表贴式永磁电机性能分析

基于最大不失磁电流的表贴式永磁电机性能分析

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根据永磁体的退磁特性,推导了表贴式永磁电机的最大不失磁电流以及对应的最大转矩、最大气隙剪切力和最大加速能力的解析计算公式,总结了提高相应性能指标的措施。这些解析公式建立了电机的结构尺寸和性能之间的联系,为永磁电机的设计与运行极限的确定提供了依据,相关公式同样适用于多相永磁电机。有限元的仿真结果证明了公式的准确性和有效性。

励磁电流是什么?励磁电流的作用

磁通的交联、互感是变压器原边、副边传递功率的原理。空载变压器原边线圈在接通电源电压时,流入的电流是励磁电流也叫,这个电流的大小与漏磁、线圈直流电阻成正比。如果忽略这两个因素,则U0=E0=4.44NφF ,激磁电流=0 。式中U0是电源电压,E0是线圈自感电势。但是由于实际上线圈电阻虽然很小,漏磁也很小,毕竟不是0,因此,U0稍微大于E0,这个差值就造成了激磁电流不是0.

对于民用小型号小功率变压器来说,一个40瓦的6灯电子管收音机变压器空载时的电流只有二十几个毫安。对于满负荷的约200毫安来说只占十分之一左右。

当变压器次级带负载时,激磁电流仍然存在,还是原来那么大,初级的总电流等于激磁电流+次级折算到初级的电流。

只要初级接通电源,不论空载还是带负荷,励磁电路总是存在的。

为发电机等“利用原理工作的电气设备”提供工作磁场叫励磁;在提供工作磁场时产生的电流叫励磁电流。励磁系统的作用主要是供给同步电机的励磁绕组的直流电源,它对同步电机的作用可以从以下几个方面体现:

(1)调节励磁,可以维持电压恒定。

(2)可使各台机组间无功功率合理分配。

(3)采用完善的系统及其自动调节装置,可以提高输送功率极限,扩大静态稳定运行的范围。

(4)在发生短路时,强行励磁又有利于提高动态稳定能力。

(5)在暂态过程中,同步电机的行为在很大程度上取决于励磁系统的性能。

励磁电流就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有N极和S极),在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。以前这个直流电压是由直流电动机供给,现在大多是由可控硅整流后供给。我们通常把可控硅整流系统称为励磁装置.电容性电流又叫位移电流,不同于电荷定向移动形成的电流,并没有真的从故障点流向大地,是由于电容充放电引起的等效电流。对于交流电,因为电流是不断变化的,这种等效电流也就始终存在。根据你这里说的情况,就是故障点和大地相当于电容的两极,由于感应不断有充放电现象存在,相当于有电流流过励磁电流就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有N极和S极),在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。以前这个直流电压是由直流电动机供给,现在大多是由可控硅整流后供给。我们通常把可控硅整流系统称为励磁装置.

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直流偏磁谐波放大

4.1谐波对变压器以及电容器影响:

1)如果从另一个角度理解励磁电流增大引起铜耗的增加,那就是谐波引起均方根电流增加,而均方根电流增加会引起铜耗的增加。

2)涡流是由磁链引起的变压器感应电流,这部分损耗以应起谐波电流的频率的平方增加。该损耗是变压器谐波发热损耗的重要来源。

3)如果通过电容器的电流中含有谐波成分,由于趋肤效应,有可能产生比基波更大的热效应。

4)具有并联电容补偿的系统中系统在某一频率下可能与并联电容器发生谐振,从而引起注入系统合电容组的谐波电流的放大,对系统和电容器产生严重的影响。 4.2谐波放大

对实际畸变电流进行数学上富立叶的分解得到基波和各次谐波。在具有并联电容补偿的系统中,系统阻抗在某一频率下可能与并联电容器发生谐振,从而引起谐波源注入系统和电容器组谐波电流放大,对系统和电容器组产生严重影响。在直流偏磁时,变压器会因为磁路饱和而产生各种次数的谐波。

电抗率的定义为电容器组的串联电抗器基频分抗与电容器的基频分抗的比值。国内并联电容器配置的电抗器的电抗率主要接近以下四种类型:<0.5% ,4.5%,5%,6%,12%和13%。

根据文献[2]在没有电抗和0.5%电抗率的电容器组与系统匹配的谐振谐波次数为6次左右,对系统5次谐波严重放大,放大后谐波的分别是谐波源电流的4倍和7倍;4.5%电抗率可以减小5次谐波70%,对3次谐波放大比较小;6%电抗率对减少5次谐波50%,而对3次谐波放大比较大;对于3次谐波放大比较大的变电站应该配置12%电抗率的电抗器以抑制3次谐波。

通常认为3n次谐波分量由于在Y/Δ结线变压器的Δ绕组中环流短路在系统中不会出现,实际上由于变压器三相磁路的不对称,电源电压和负荷的不平衡,三相铁心的饱和程度不同,各相产生的三次谐波的大小相位也不相同,所以变压器Δ绕组侧的线电压及线电流中仍存在三次谐波分量,及其幅值的比例不小,在我国电力系统中3次谐波是普遍存在的,故此不能认为在变压器Δ侧不会出现3次谐波放大。

电网运行中曾多次发生三次谐波放大事故[4],当参数匹配时还可能发生谐波共振事故,由于运行电压和电流严重超标,使电容器鼓肚、漏油甚至爆炸损坏,还可能发生氧化锌避雷器爆炸、双星电容器组中性线电流互感器爆炸,放电线圈损坏等事故。装设6%串联电抗器的电容器组应特别注意防止对三次谐波的放大,6%串联电抗率的电容器组往往可能产生谐波放大。

有的变电站的电抗率比较特殊,可能对4次或其他次数的谐波进行放大。

电容器的过流保护一般设有2段,过流一段的整定值一般在接近两倍额定电流。谐波放大的只是某次谐波,而基波和其他次数谐波幅值不变,在发生谐波放大的时候,流过电容器的电流有效值有时候不能达到过流保护的动作电流时,谐波放大一直持续下去,电容器及其部件就有可能被烧毁或者发生爆炸。

一般情况下直流换流站注入系统的谐波符合国家便准,而且高压直流换流站站12脉动整流方法,两组对应两绕组换流变压器连接处的系统侧,只有12K±1次谐波,主要是11和13次谐波,其他次数谐波电流幅值随谐波次数的增加而减少,而非特征谐波含量更是很少。照我国电容器的配置情况基本不可能发生因为直流换流站注入谐波电流而引起谐波放大。

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磁电流量计磁电流量计选型

由于流量计输出频率是与使用状态下流过仪表的体积流量成正比,所以应明确实际的工作条件,包括流体名称、成分、密度、粘度、工作压力、温度范围以及流量范围。

1、流量计型式的选择

1)小于DN300的请选用管道式;

2)大于DN300的请选用本公司生产的插入式流量计或选用管道式。

2、流量计口径的选择原则

1)使介质流速处于经济流速(1-3m/s)范围内;

2)流量计上限流量应能满足工艺要求的最大流量;

3)为了调整介质流速,在流量计两端可能需要装设异径管。渐缩管用于提升局部流速,渐扩管的作用相反,不常使用。

3、电极材料的选择

应根据被测介质的腐蚀性,由用户选择订货,对腐蚀性介质,可查阅有关防腐蚀手册选择电极材料,无特殊要求时,本公司提供316L电极。

4、选型时要考虑的问题

1)被测液体必须能导电,不能用来测量气体、油品和有机溶剂等非导电介质的流量。

2)被测介质中不应含有大量气泡,否则会影响测量准确度。

3)被测流体应在流量计满量程的20--80%之间,以获得较高的测量精度。

4)应根据被测介质的腐蚀性和温度,选择适当的电极材料。

5)根据流量计的安装方式选用不同方位的显示器,以便于观察。

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