大家好,今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,就是關(guān)于電氣原理機械原理的問題,于是小編就整理了2個相關(guān)介紹電氣原理機械原理的解答,讓我們一起看看吧。
簡述機械制動和電器制動的制動原理?
電氣制動是電動機停轉(zhuǎn)過程中,產(chǎn)生一個與轉(zhuǎn)向相反的電磁力矩,作為制動力使電動機停止轉(zhuǎn)動。電氣制動的方法包括反接制動、能耗制動、電容制動、再生制動(也叫反饋制動、回饋制動、發(fā)電回饋制動)。 動力制動是異步電動機制動的一種方法。它是將機械能通過異步電動機消耗在制動裝置上,如能耗制動裝置、制動電阻和電磁抱閘等,這些方法能量利用率低、性能較差,適用于制動次數(shù)少、能量小和對制動性能要求不高的場合。
變壓器的工作原理和作用?
變壓器的工作原理:是用電磁感應(yīng)原理工作的。變壓器有兩組線圈。初級線圈和次級線圈。次級線圈在初級線圈外邊。當(dāng)初級線圈通上交流電時,變壓器鐵芯產(chǎn)生交變磁場,次級線圈就產(chǎn)生感應(yīng)電動勢。變壓器的線圈的匝數(shù)比等于電壓比。
例如:初級線圈是500匝,次級線圈是250匝,初級通上220V交流電,次級電壓就是110V。變壓器能降壓也能升壓。如果初級線圈比次級線圈圈數(shù)少就是升壓變壓器,可將低電壓升為高電壓。
作用:①減少線路上的電能損耗。②滿足用戶用電需要。③改變電壓高低的電器設(shè)備。
拓展資料
變壓器是利用電磁感應(yīng)原理制成的靜止用電器。當(dāng)變壓器的原線圈接在交流電源上時,鐵心中便產(chǎn)生交變磁通,交變磁通用φ表示。原、副線圈中的φ是相同的,φ也是簡諧函數(shù),表為φ=φmsinωt。由法拉第電磁感應(yīng)定律可知,原、副線圈中的感應(yīng)電動勢為e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2為原、副線圈的匝數(shù)。由圖可知U1=-e1,U2=e2(原線圈物理量用下角標1表示,副線圈物理量用下角標2表示),其復(fù)有效值為U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,稱變壓器的變比。由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即變壓器原、副線圈電壓有效值之比,等于其匝數(shù)比而且原、副線圈電壓的位相差為π。
當(dāng)變壓器一次側(cè)施加交流電壓u1,流過一次繞組的電流為i1,則該電流在鐵芯中會產(chǎn)生交變磁通,使一次繞組和二次繞組發(fā)生電磁聯(lián)系,根據(jù)電磁感應(yīng)原理,交變磁通穿過這兩個繞組就會感應(yīng)出電動勢,其大小與繞組匝數(shù)以及主磁通的最大值成正比,繞組匝數(shù)多的一側(cè)電壓高,繞組匝數(shù)少的一側(cè)電壓低,當(dāng)變壓器二次側(cè)開路,即變壓器空載時,一二次端電壓與一二次繞組匝數(shù)成正比,變壓器起到變換電壓的目的。
當(dāng)變壓器二次側(cè)接入負載后,在電動勢e2的作用下,將有二次電流通過,該電流產(chǎn)生的電動勢,也將作用在同一鐵芯上,起到反向去磁作用,但因主磁通取決于電源電壓,而u1基本保持不變,故一次繞組電流必將自動增加一個分量產(chǎn)生磁動勢f1,以抵消二次繞組電流所產(chǎn)生的磁動勢f2,在一二次繞組電流l1、l2作用下,作用在鐵芯上的總磁動勢(不計空載電流i0),f1+f2=0,由于f1=i1n1,f2=i2n2,故i1n1+i2n2=0,由式可知,i1和i2同相,所以
i1/i2=n2/n1=1/k
由式可知,一二次電流比與一二次電壓比互為倒數(shù),變壓器一二次繞組功率基本不變,(因變壓器自身損耗較其傳輸功率相對較?。?,二次繞組電流i2的大小取決于負載的需要,所以一次繞組電流i1的大小也取決于負載的需要,變壓器起到了功率傳遞的作用。
到此,以上就是小編對于電氣原理機械原理的問題就介紹到這了,希望介紹關(guān)于電氣原理機械原理的2點解答對大家有用。