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作为电工,避免不了对变压器的操作。就有很多朋友问电力变压器的分接关的调节方式。那么什么是变压器分接关呢?它的作用有是什么呢?变压器由于电网中即是同一等级电压,由于线路压降等原因,各处的电压也不是完全相同的,所以变压器在不同位置,一次电压不同,为了都能输出额定电压,就在变压器高压绕组上设置了多次抽头,将抽头接到分接关上,通过分接关与电网相连。这样,可以通过调节分接关来改变变压器高低压绕组的匝数比,来调节变压器输出电压的高低。时钟钟点数与变压器接线组别的关系变压器的接线组别有12种,然而我们的时钟有12点共360°,则有:360°/12=30°。变压器接线组别与时钟钟点数对应关系基本知识点1.变压器的接线组别均是以高压侧为基准,看低压侧线电压与高压侧线电压的关系来确定变压器的接线组别。同一铁芯柱上绕组电压的关系要么平行,要么在一条直线上。画相量图的步骤(以Yd1为例)1.变压器所有接线组别,都先画出此相量图,B与b共点。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫功率因数。用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。1和8是液位继电器的线圈,7是液位继电器的高中低3个液位探头,2和3是一组常点,4和3是一组常闭点。供水接线供水接线需要用到液位继电器的2和3这组常点,当水位下降到探头低时,2和3就会导通水泵始抽水。当水位达到探头高时,2和3复位断电机停止,所以可以把2和3理解为一组关。排水电路排水电路需要用到液位继电器的3和4这组常闭点,当水位排到探头低时,3和4这组常闭点就会断,水泵就会停止排水。下表表示恒压驱动电路在低速时,对单极与双极驱动工作效率的比较。电流与线圈匝数之积称为安匝,与转矩成正比,两者如转速相同,输出功率也与其有比例关系。由于低速时,电抗小,电抗如果忽略不计,V/R即为电流,与N之积VN/R变成安匝数。同样,双极电流为V/2R,匝数也为2N,此积与单极情形相同为VN/R。输入恒压驱动的情形,双极与单极比较,如下表所示,电流只有单极的1/2,低速时的效率为单极的2倍。小型化或低速时,要产生大转矩的情况,应使用双极式驱动,但驱动电路复杂。
