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电压的相关文章

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电压和电压表的使用教学反思

电压教学反思电压和电压表的使用教学反思 第一篇 电压教学反思 电压的概念是历来教学的难点,它很抽象,不能通过实践活动直接去体验.所以我是利用水流的形成原理图的方法,利用液面相平:液体一端高,一端低:安装小水泵,来引导学生观察分析同最简单电路进行功能上的比较,来理解电压,来突破难点,而关于电压表的正确使用这个教学重点,主要是把电压表与电流表进行对比,在对比中引导学生悟出电压表的使用规则。课堂气氛活跃,学生积极参与,能达到教学计划效果测量电压教学反思电压和电压表的使用教学反思 第二篇 测量电压教学反思 电压是一个较为抽象的概念。建立电压的概念对学生来说难度较大,本节课是用水压类比来理解电压(电源与水泵、水管与导线、灯与水轮机、开关与阀门类比),再通过课件演示更形象化,

电压教学反思

电压教学反思电压教学反思 第一篇 电压教学反思 电压的概念是历来教学的难点,它很抽象,不能通过实践活动直接去体验.所以我是利用水流的形成原理图的方法,利用液面相平:液体一端高,一端低:安装小水泵,来引导学生观察分析同最简单电路进行功能上的比较,来理解电压,来突破难点,而关于电压表的正确使用这个教学重点,主要是把电压表与电流表进行对比,在对比中引导学生悟出电压表的使用规则。课堂气氛活跃,学生积极参与,能达到教学计划效果人教版九年级物理电压教学反思电压教学反思 第二篇 电压教学反思 今天教学内容是电流电压知识的形成,以及电流电压的测量。在今天的课上,我采用了类比的教学方法,将电流比作水流,将电压比作水压,生动形象起到了良好的教学效果。在操作实验中我吸取了以前的教训,先为电路连接做好充分准备,在以前的课上多次连接串并联电路,并强调重点。所以今天的课堂中操作相当顺利,虽然实验过多,既要用到电流表又要用到电压表,而

电压互感器二次短路

电压互感器二次短路有什么现象及危害电压互感器二次短路 第一篇 电压互感器二次短路有什么现象及危害?为什么? 答:电压互感器二次短路,会使二次线圈产生很大短路电流,烧损电压互感器线圈,以至会引起一、二次击穿,使有关保护误动作,仪表无指示。因为电压互感器本身阻抗很小,一次侧是恒压电源,如果二次短路后,在恒压电源作用下二次线圈中会产生很大短路电流,烧损互感器,使绝缘损害,一、二次击穿。失掉电压互感器会使有关距离保护和与电压有关的保护误动作,仪表无指示,影响系统安全,所以电压互感器二次不能短路。 276、电流互感器二次开路后有什么现象及危害?为什么? 答:电流互感器二次开路后有二种现象: (1)二次线圈产生很高的电动势,威胁人身设备安全。 (2)造成铁芯强烈过热,烧损电流互感器。因为电流互感器二次闭合时,一次磁

电压互感器为什么二次侧不能短路

《电压互感器二次侧不允许短路》电压互感器为什么二次侧不能短路 第一篇 电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。 电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开 路是绝对不允许的。 电流互感器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

电压互感器二次侧为什么不能短路

《为什么电流(电压)互感器二次侧不能开路(短路)?》电压互感器二次侧为什么不能短路 第一篇 为什么电流(电压)互感器 二次侧不能开路(短路)? 使用电压互感器时应注意: 1. 副方不允许短路; 否则会产生很大的短路电流(二次线圈匝数少),烧坏互感器的绕组; 2.副方应可靠接地; 3.副方接入的阻抗不得小于规定值,以减小误差。【电压互感器二次侧为什么不能短路】

电压互感器一二次匝数

电压互感器一二次匝数。篇一:《电流互感器二次侧为什么不能开路?》电压互感器一二次匝数。电流互感器是一种特殊的变压器,其一次侧线圈匝数很少(低压通常只有1匝),而二次侧线圈匝数很多(比如一个1000/5的互感器,二次侧线圈是一次侧的200倍)。在二侧开路时,二次侧电压会上升到一次侧线圈压降的很多倍(1000/5的互感器,就是200倍),从而影响二次回路的正常运行,并危及人身安全。

电压互感器二次侧

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电压互感器二次侧篇一《电压互感器二次侧接地》 电压互感器二次侧为什么有的电压互咸器采用B相接地,而有的采用零相接地?答: 一般电压互感器的二次接地都在配电装置端子箱内经端子排接地。对220千伏的电压互感器二次侧一般采用中性点接(也叫零相接地);对发电机及厂用电的电压互感器,大都采用二次侧B相接地。为什么电压互感器的二次侧有两种接地方法呢?主要原因是:(1) 习惯问题。通常有的地方(380伏低压厂用母线)为了节省电压互感器台数,选有V/V接。为了安全,二次侧总得有个接地点,这个接地点一般选在二次侧两线圈的公共点。而为了接线对称,习惯上总把一次侧的两个线圈的首端一个接在A相上,一个接在C相上,而把公共端接在B相。因此,二侧侧对应的公共点就是B相,于是,成了B相接地。从理论上讲,二次侧哪一相端头接地都可以,一次侧哪一相作为公共端的连接相也者可以,只要一、二次对应就行。对于三个线圈星形连接的电压互感器有的也采用二次侧B相接地(如发电机及厂用高压母电压互感器),同样是为了接线对称的习惯问题。有的星形连接的电压互感器,二次侧B相接地是为了与低压厂用各电压等级的电压互感器二次侧接方式相一致,因为在一个发电厂的厂用电中,总不希望同时存在几种电压互感器二次侧接地方式,不然的话,会给厂用电的二次接线造成不应有的麻烦。(2) 继电保护的特殊需要。220千伏的线路都装有距离保护,而距离保护对于电压互感器二次回路均要求零相接地,因为要接断线闭锁装置需要有零线。所以,220千伏系统的电压互感器是采用零相接地,即中性点接地而不采用B相接地。对于发电厂来说,为了满足不同要求,电压互感器二次侧既有中性点接地,又有B相接地的。当这两种接地方式的电压互感器都用于同期系统时,一般采用隔离变压器来解决因不同的接地方式引起的