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铁损耗是指在发电机中电枢铁心在磁场中旋转时,硅钢片中的涡流与磁滞损耗,这两种损耗与磁密大小及交变频率有关。
定义:
当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好像一个旋涡所以称为"涡流"。这个"涡流"使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热变压器的温升增加。由"涡流"所产生的损耗我们称为"铁损"
上海93定额的预埋铁件是以成品的价格计入的,材料单价里已考虑损耗,所以工程量不能再考虑损耗了。
08清单定额中铁皮损耗为5.32% 在套定额组价时主材我需要还在加上损耗么 施工中会有很多铁皮下脚料 求助 定额已考虑损耗了,你不需要进行考虑!
建议查下定额,
回波损耗与结构回波损耗
回波损耗作为评价电缆阻抗均匀性的指标,一直在电缆行业内广泛应用,然而很多国内电缆出 口企业在与国外厂商接触中,发现国外客户更多地提出用结构回波损耗而非回波损耗来衡量电 缆的好坏,如美国、澳大利亚等国。那么回波损耗和结构回波损耗有什么区别呢 ? 根据美国标准结 ANSI/SCTE 03 2003 及 ASTM D 4566 ,结构回波损耗 SRL 的定义为: SRL =结构回波损耗, dB; Z in =输入阻抗(复数), Ω Zavg=平均阻抗(复数), Ω 根据标准: R i=电缆各个频率点下输入阻抗的实部; X i=电缆各个频率点下输入阻抗的虚部; Ravg =电缆所有测试点实部的平均值; Xavg =电缆所有测试点虚部的平均值。 根据 IEC 61196 或 GB/T 17737 标准,回波损耗 RL 的定义为: RL =回波损耗, dB, ZT=终端接标称阻抗时的输入端阻抗(复数
回波损耗
回波损耗:在高频场合 ,反映行波在保护设备的 "过渡点 "处被反射的 比例 . 在这一参数下可直接衡量 , 保护器件与系统的涌 波阻抗的匹配程 度 . 回波损耗: return loss 。回波损耗是表示信号反射性能的参数。回 波损耗说明入射功率的一部分被反射回到 信号源。例如,如果注入 1mW (0dBm)功率给放大器其中 10%被反射 (反弹 )回来,回波损耗就是 10dB。从 数学角度看,回波损耗为 -10 log [( 反射功率 )/( 入射功率 )] 。回波损耗 通常在输入和输出都进行规定。 回波损耗,又称为反射损耗。 是电缆链路由于阻抗不匹配所产生的反 射,是一对线自身的反射。 不匹配主要发生在连接器的地方, 但也可能发 生于电缆中 特性阻抗发生变化的地方,所以施工的质量是提高回波损耗的 关键。回波损耗将引入信号的波动, 返回的信号将被双工的千兆网误认为 是收到的信号而产生
剩余损耗指除了涡流损耗和磁滞损耗以外的其他所有损耗。它是由具有不同机制的磁弛豫过程所导致的。在低频和弱磁场中,剩余损耗主要是磁后效损耗,且与频率无关。高频下剩余损耗主要包括尺寸共振、畴壁共振和自然共振等引起的损耗。在铁氧体中剩余损耗占优势。
磁后效引起的剩余损耗与频率、畴壁位移和磁化矢量转动的阻尼系数成比例。这种损耗大致有两类:里希特型和约旦型损耗。前者与温度和频率有关;后者对温度和频率的依赖性甚小。里希特型损耗主要是由杂质扩散产生的感生各向异性引起的。约旦型损耗则主要是由热涨落引起的。铁氧体的里希特损耗是由于价电子在离子间扩散引起的。
在10赫以上的高频和超高频区,铁氧体磁谱与磁损耗有关的磁导率虚分量μ″在不同频率区域可能出现几个吸收峰,它们对应着共振损耗,也是一种弛豫损耗。随着频率升高,这些吸收峰分别是由尺寸共振、畴壁共振、自然共振和自然交换共振引起的。
变压器的空载损耗和负载损耗分别指的是铁损和铜损
当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁芯流动,因为铁芯本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁芯的断面上形成闭合回路并产生电流,好像一个旋涡所以称为“涡流”。这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁芯发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。另外要绕制变压器需要用大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”。所以变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。
由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率,为此我们引入了一个效率的参数来对此进行描述,η=输出功率/输入功率。2100433B
采用规定的磁通密度和加热的持续时间,测量铁心损耗和各齿的温度,检查铁心有无局部发热情况、铁心比损耗和最热齿的温度升高以及冷热齿的最大温差均不得超过规定值。在出厂前,局部和全部更换定子绕组前后发现铁心有缺陷时应进行本试验。