照明用交流电的电压是220V,动力供电线路的电压是380V,它们的有效值最大值各多大?

辛宝荣 2019-12-21 23:25:00

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我国民用标准电压为220V,波动范围≤±5%≤+7%,≤-10%≤±10%。电压波动:电网电压的波动常常是因电网负载出现了较大的增加或减少而引起的。例如在用电高峰时电压往往偏低,有设备停机时电压往往偏高,电网电压波动的影响是较大的。国家标准对电压波动等级有如下规定:电压等级A级B级C级。扩展资料:1、电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。电压的国际单位是伏特V。1伏特等于对每1库仑的电荷做了1焦耳的功,即1V=1J/C。电压的国际单位制为伏特V,常用的单位还有毫伏mV、微伏μV、千伏kV等。2、动力380V照明220V允许波动范围GB/T12325-2019《电能质量供电电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的土7%;220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。380V,理论上要达到土7%,但是因380V一般是工厂的用电,情况难控制,通常可以套用220V的要求,即:+7%,-10%。词条--电网词条--电压。
齐春妮2019-12-22 00:09:38

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  • 220V和380V电压的唯一区别就是电压等级不同。220V电压指的是火线与零线之间的电压,是目前我国居民最常用的标准电压的有效值。而380V电压指的是火线与火线之间的电压。三角形接法三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;Y形接法Y形接法的负载引线为三条相线、一条中性线和一条地线,三条相线之间的电压为380V,任一相线对中性线或对地线的电压为220V。扩展资料注意事项380伏构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。380V-220V。
    黄盛珍2019-12-22 00:37:41
  • 照明用交流电的电压是220V是指交流电压的有效值,故C正确,A、B、D错误.故选:C。
    龚子飞2019-12-22 00:20:56
  • 平时我们说到220V,380V电压都是标准电压有效值。交流电的220V电压是指有效值为220V,其最大值为其有效值的根号2倍。就是220*1.414,大约是311.13V。交流电的3800V电压是指有效值为3800V,其最大值为其有效值的根号2倍。就是380*1.414,大约是537.32V。
    齐晓岚2019-12-21 23:59:55
  • 我国照明电路交流电的电压是220V,此电压为有效值,正弦式交变电压最大值与有效值关系是2倍,所以照明电路交流电的电压最大值为2202V;动力线路用正弦交变电流的电压是380V,此电压为有效值,最大值为3802V;答:照明用的正弦式电流的电压有效值是220V,最大值为2202V;动力线路用正弦交变电流的电压有效值是380V,最大值为3802V。
    齐明德2019-12-21 23:40:49

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1、LZZBJ9-互感器型号1000/5代表额定变比。2、10P30代表保护绕组,其意义是在30倍额定电流下二次的输出电流误差为+-10%。3、0.5为测量绕组精度,这个精计划经济具体要查规范。4、0.2S为计量绕组,计量的精度要求,小电流的时候误差要很小。5、30/30/30/20VA这个代表各绕组的额定容量,按理来说,CT二次容量越小,精度越高,所以计量绕组容量要小于正常的。这里有两个30VA,20VA代表二次输出容量,也就是二次接带负载的能力。扩展资料:电流互感器使用原则:1、电流互感器的接线应遵守串联原则 :即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载。2、按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。3、二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。4、为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。5、对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中。6、为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。7、为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。电流互感器。
气体介质在不均匀电场中的局部自持放电。最常见的一种气体放电形式。在曲率半径很大的尖端电极附近,由于局部电场强度超过气体的电离场强,使气体发生电离和激励,因而出现电晕放电。发生电晕时在电极周围可以看到光亮,并伴有咝咝声。电晕放电可以是相对稳定的放电形式,也可以是不均匀电场间隙击穿过程中的早期发展阶段。电晕放电的形成机制因尖端电极的极性不同而有区别,这主要是由于电晕放电时空间电荷的积累和分布状况不同所造成的。在直流电压作用下,负极性电晕或正极性电晕均在尖端电极附近聚集起空间电荷。在负极性电晕中,当电子引起碰撞电离后,电子被驱往远离尖端电极的空间,并形成负离子,在靠近电极表面则聚集起正离子。电场继续加强时,正离子被吸进电极,此时出现一脉冲电晕电流,负离子则扩散到间隙空间。此后又重复开始下一个电离及带电粒子运动过程。如此循环,以致出现许多脉冲形式的电晕电流。电晕电流这一现象是G.W.特里切尔于1938年发现的,称为特里切尔脉冲。若电压继续升高,电晕电流的脉冲频率增加、幅值增大,转变为负辉光放电。电压再升高,出现负流注放电,因其形状又称羽状放电或称刷状放电。当负流注放电得以继续发展到对面电极时,即导致火花放电,使整个间隙击穿。正极性电晕在尖端电极附近也分布着正离子,但不断被推斥向间隙空间,而电子则被吸进电极,同样形成重复脉冲式电晕电流。电压继续升高时,出现流注放电,并可导致间隙击穿。工频交流电晕在正、负半周内其放电过程与直流正、负电晕基本相同。工频电晕电流与电压同相,反映出电晕功率损耗。工程应用中还常以外施电压与电晕电荷量的关系表示电晕特性,称为电晕的伏库特性。实际上,导线表面状况如损伤、雨滴、附着物等,都会使电晕放电易于发生。电晕放电在工程技术领域中有多种影响。电力系统中的高压及超高压输电线路导线上发生电晕,会引起电晕功率损失、无线电干扰、电视干扰以及噪声干扰。进行线路设计时,应选择足够的导线截面积,或采用分裂导线降低导线表面电场的方式,以避免发生电晕。对于高电压电气设备,发生电晕放电会逐渐破坏设备绝缘性能。电晕放电的空间电荷在一定条件下又有提高间隙击穿强度的作用。当线路出现雷电或操作过电压时,因电晕损失而能削弱过电压幅值。利用电晕放电可以进行静电除尘、污水处理、空气净化等。地面上的树木等尖端物体在大地电场作用下的电晕放电是参与大气电平衡的重要环节。海洋表面溅射水滴上出现的电晕放电可促进海洋中有机物的生成,还可能是地球远古大气中生物前合成氨基酸的有效放电形式之一。针对不同应用目的研究,电晕放电是具有重要意义的技术课题。