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原线圈:初级线圈,感应线圈或变压器中引起感应的电流所通过的线圈。
初级线圈,感应线圈或变压器中引起感应的电流所通过的线圈,又叫一次绕组.当变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,变压器起到变换电压的目的。
为了使检测器工作在最佳状下,线圈的电感量应保持在100uH-300uH之间。在线圈电感不变的情况下,线圈的匝数与周长有着重要关系。周长越小,匝数就越多。一般可参照下表:线圈周长 线圈匝数3米以下根据实...
阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作...
答:是4匝,左右两边算一匝。例如:150:5的电流互感器(上面标注:1匝:150A,2匝:75A,3匝:50A。)导线穿过1次互感器,则为1匝。查穿过内框(圆框或矩形框)的导线根数。
罗氏线圈原理
罗氏线圈测量电流的理论依据是 “法拉第电磁感应定律 ”和“安培环路定律 ”。 当被测电流沿轴线通过罗氏线圈中心时 ,在环形绕组所包围的体积内产生相应变化的磁场, 强度为 H,由安培环路定律得: ∮H·dl=I(t) 线圈的感应电压与 H 的变化率成正比,因此,所有线圈的感应电势之和与电流的变化率成 正比。 也就是: e(t)=di/dt 对输出电压 e(t)求积分,可获取 i,因此,罗氏线圈一般与积分器配套使用。 罗氏线圈工作原理 罗氏线圈是一种空心环形的线圈, 可以直接套在被测量的导体上。 导体中流 过的交流电流会在导体周围产生一个交替变化的磁场, 从而在线圈中感应出一个 与电流变比成比例的交流电压信号。 线圈的输出电压可以用公式 Vout=M di/dt 来表示。其中 M 为线圈的互感 .di/dt 则是电流的变比。通过采用一个专用的积分器将线圈输出的电压信号进行积分可 以得到另
罗氏线圈简介
Rogowski线圈(洛氏线圈 )又叫电流测量线圈、微分电流传感器,是一个均匀 缠绕在非铁磁性材料上的环形线圈。输出信号是电流对时间的微分。通过一个 对输出的电压信号进行积分的电路,就可以真实还原输入电流。该线圈具有电 流可实时测量、响应速度快、不会饱和、几乎没有相位误差的特点,故其可应 用于继电保护,可控硅整流,变频调速,电阻焊等信号严重畸变以及电炉、短 路测试、雷电信号采集等大电流的场合。 本产品配合积分器提供的香蕉形插头、 BNC接头,能够方便接入采集板卡、示 波器和万用表等测量仪器。 适用于毫安到兆安范围的电流测试 良好的线性度 带宽范围大 无二次开路危险 过电流能力强 不易受外界电磁干扰 低功耗 重量轻 额定电流 (rms) 10A至 8000A 满量程输出 1Vrms 过载能力 300%FS 适用温度范围 - 25℃至+70℃ 带宽 1Hz至 1MHz 相位差 90±0.1 度
记作Zm=Rm jXm 其中Rm叫励磁电阻,Xm叫励磁电抗。变压器在空载时,变压器只有在原线圈中有励磁电流。原线圈的电压除以励磁电流就是励磁阻抗。这个阻抗包含两个分量,电阻的有功分量与电抗的无功分量。随着变压器的容量的加大,无功分量的比例增大。如果变压器带上负载,那么从变压器原线圈的入端看过去的阻抗,就要把副线圈这边的阻抗通过折算到原线圈,形成总的变压器阻抗。
被称为梭摆磁力发电机的类型,引擎驱动着金属丝线圈围绕着磁铁的两极转动。在感应磁力发电机中,磁铁旋转而线圈保持静止。
每一圈旋转,凸轮一次或多次地开启接触断路器(触点),中断产生在原线圈中产生电磁场的电流。当磁场消失,电压产生(如法拉第电磁感应定律中描述)在原线圈上。这些触点打开的时候,触点间距意味着原线圈上的电压将横跨在这些点上。在这些点上放置电容器用来镇定电弧,平稳原线圈上的电压,并控制原线圈上的电能消散率。
比原线圈多很多匝的副线圈,线绕在同一铁芯上以形成电变压器。副线圈和原线圈的缠绕圈数比例,被称为匝数比。在原线圈上的电压被一以此比例的放大到副线圈上。在原副线圈间的匝数比之所以被采用,是因为这样才能使得副线圈上的电压达到一个非常高值,从而足够弧跨与火花塞之间的间隔。
被称为梭摆磁力发电机的类型,引擎驱动着金属丝线圈围绕着磁铁的两极转动。在感应磁力发电机中,磁铁旋转而线圈保持静止。
每一圈旋转,凸轮一次或多次地开启接触断路器(触点),中断产生在原线圈中产生电磁场的电流。当磁场消失,电压产生(如法拉第电磁感应定律中描述)在原线圈上。这些触点打开的时候,触点间距意味着原线圈上的电压将横跨在这些点上。在这些点上放置电容器用来镇定电弧,平稳原线圈上的电压,并控制原线圈上的电能消散率。
比原线圈多很多匝的副线圈,线绕在同一铁芯上以形成电变压器。副线圈和原线圈的缠绕圈数比例,被称为匝数比。在原线圈上的电压被一以此比例的放大到副线圈上。在原副线圈间的匝数比之所以被采用,是因为这样才能使得副线圈上的电压达到一个非常高值,从而足够弧跨与火花塞之间的间隔。