一、功率与电压的区分?
可以用供水管道来理解。水压对应电压,管子的粗细对应电流大小,出水量对应功率。管子里的水压很大(电压高),但管径很小(电流小),出水量不会很大(功率不大)水压不是很大(电压低),但用很粗的管子放水(电流大),出水量也会很大(功率大)可见,水压大小并不是决定出水量的唯一因素,电压也不是决定功率大小的唯一因素,还得看电流的大小。我这样说能明白吗?
二、功率与电压关系?
我想通过这个答案让你彻底明白这其中的道理。
先说一下结论:电感消耗无功功率
,无功功率不足
会导致同步发电机中发生直轴去磁电枢
反应,去磁电枢反应就是把气隙磁通减小
了,减小磁通导致感应电动势下降
,感应电动势下降自然会导致电压下降
。如果要想保持电压不变,就必需去加大因为去磁电枢反应减小的那一部分磁通,怎么增大呢?加大励磁电流即可
。
而于此相反的是,电容
不仅不消耗无功功率反而会发出无功功率
,无功功率过多对导致同步发电机发生直轴助磁电枢反应
,助磁的意思是增大了气隙磁场
,会导致感应电动势增大
,进而导致电压升高。同样,为了保持电压不上升,要去减小励磁电流
从而减小磁通。
电阻会消耗有功功率
,有功功率
造成的是同步电机内的交轴电枢反应
,交轴电枢反应会在发电机轴上产生一个制动性质的电磁转矩
,这就会导致发电机的转速下降
,同步发电机发出的电的频率和同步转速是有着严格的关系的,转速下降必然导致频率的下降
。为了不让频率下降怎么办呢?那就只有加大原动机的输入转矩
来抵消交轴电枢反应产生的制动电磁转矩。
其实上面的文字我已经描述的非常的详细了,如果你对同步发电机的电枢反应比较熟悉的话应该能够理解了,如果你不太熟悉,没关系,我接下来详细的来说一下这其中的道理。
同步电机的简单模型如上图所示,内部转子是一个电磁铁,有励磁绕组,外部定子有三相对称绕组,转子在原动机的拖动下切割定子绕组产生感应电动势,同步发电机工作原理很简单。
同步电机气隙内的磁通主要是由转子绕组建立的,在同步发电机空载情况下,定子线圈是没有电流的(有感应电动势,回路不通没有电流),但是当发电机带上负载以后,定子线圈内开始通过电流,电流流过定子线圈必然会建立定子(定子为电枢)磁场,这个磁场必然会干扰原来的转子磁场,这种干扰就叫电枢反应
。
但是到底会产生什么样的电枢反应和发电机带的负载性质有很大的关系。
最简单的情况,负载是纯阻性的,就是只有电阻。
这个时候,电枢感应电动势和负载电流是同相位的(我们把转子磁动势的方向叫做直轴d轴,和它垂直的方向叫做交轴q轴),从下图可以看出来,这个时候电枢磁动势和转子磁动势是相互垂直的,所产生的电枢反应叫做交轴电枢反应,你可以用左手定则判断一下这个时候转子绕组会受到一个制动性质的电磁转矩,这个制动性质的电磁转矩会使得电机转速下降,从而导致频率下降。
第二种情况,发电机负载是纯感性负载的时候
这个时候,电枢电流会滞后于感应电动势90°,消耗无功功率,就会出现下图的情况。注意和上图相比较,感应电动势相位没有变,但是电流滞后了90°,那么电枢电流建立的电枢磁场也滞后90°,这个时候电枢磁场刚好和励磁磁场刚好方向相反,这时候叠加的话就是典型的去磁电枢反应,叫做:直轴去磁电枢反应
。去磁,就会使得感应电动势降低,没什么好说的,电压下降。你要注意,这个时候,转子绕组依旧受到电磁力,但是不能形成转矩,所以就不会干扰发电机的转速和频率,要想改善这种情况直接加大转子绕组上的励磁电流就可以了。
第三种情况,这个时候负载是纯容性的。
这个时候呢,电流超前于电压90°,发出无功功率,如下图所示。感应电动势的方向依旧不变,但是电流方向超前90°,那么电枢磁动势就变成了下面这样的情况,电枢磁动势和励磁磁动势同相位了,这必然导致磁通变大,磁通变大感应电动势升高,电压升高,没什么好说的,要想不让电压升高,那就降低励磁电流好了!
你现在应该明白了为什么无功影响电压,有功影响频率了吧!没有讲明白的地方可以告诉我,我可以修改。
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三、功率与电压的关系`功率越高电压就越大吗?
纯电阻电路的功率P=UI所以,电流不变时,功率与电压成正比。即电压越高功率就越高。功率(英语:power)是单位时间内做功的大小或能量转换的大功率小。电压(voltage),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。电流是指一群电荷的流动。电流的大小称为电流强度,是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为一安培(Ampere)。
四、功率与电压的关系` 功率越高电压就越大吗?
纯电阻电路的功率P=UI 所以,电流不变时,功率与电压成正比。即电压越高功率就越高。 功率(英语:power)是单位时间内做功的大小或能量转换的大功率小。 电压(voltage),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。 电流是指一群电荷的流动。电流的大小称为电流强度,是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为一安培(Ampere)。
五、电压,电流,功率的计算与风机使用中的关系?
如题,记得中学物理课学的,功率=电流*电压,好像这么说的,可是在风机这个行业,一般配置的风机的电机都是跑满电流的,例如11kw电机,跑电流20A左右,可是电压是380V的,按照公式,功率=20*380=7600瓦,应该是7.5kw的,对此表示不理解了,请高手赐教!!!
六、电机的功率与传送带功率的转换?
电机的输出功率是传送系统的输入功率。因此有传送带功率P1=电机功率P2*传送带效率η。实际上,通常是P1先发生变化,当传送带上物品增加了,则传送带的P1增大了,从而要求电机的输出P2也要增加,否则传送带就减速了!
七、变压器转换电压功率变化吗?
只能改变输出电压,额定功率不变。可以变小变压器时电网中的一个电压转换元件,它不能改变电源的额定功率,只能改变电源的电压和电流
八、ac与dc的电压转换公式?
12V/AC变DC/12V需要接一个桥式整流电路,就是4个二极管那种,然后加电容滤波
九、电机功率与扭力转换表?
主轴扭矩是0.2514牛•米。
12V、100W的直流电机,主轴直径10mm,每分钟3800转;
电机输出的扭矩与电动机的转速和功率有关。
功率=扭矩×角速度
扭矩T=功率P÷角速度ω=100÷(2π×3800÷60)=100÷(2×3.14×3800÷60)=0.2514(牛•米
十、LED灯功率与电压的关系探讨
LED(Light Emitting Diode,发光二极管)作为一种新型的照明技术,已经广泛应用于各种场合,从家用照明到工业照明,再到户外广告等,其优势越来越突出。作为消费者,我们在选购LED灯时,常常会关注其功率和电压参数,那么LED灯的电压和功率到底是多少呢?让我们一起来探讨这个问题。
LED灯的工作原理
LED灯的工作原理是利用半导体材料的发光特性,当给LED通以电流时,电子和空穴在PN结附近复合,释放出光子,从而产生光。不同的半导体材料可以发出不同颜色的光,这就是LED灯能够发出各种颜色光的原因。
LED灯的电压和功率
一般情况下,标准功率50W的LED灯其工作电压在12V左右。具体来说,一颗标准功率为50W的LED灯,其工作电压通常在10V-15V之间,电流在3A-5A之间。这个数据可能因为LED灯的型号、制造工艺等因素而有所不同。
需要注意的是,LED灯的功率并不等同于它的光通量。光通量才是衡量LED灯亮度的关键指标。一颗50W的LED灯,其光通量可能与一颗30W的LED灯相当,这取决于LED芯片的发光效率。
选购LED灯的注意事项
在选购LED灯时,除了关注功率和电压参数外,我们还需要注意以下几点:
- LED灯的色温和显色指数,这决定了光线的色彩和质量
- LED灯的光通量,这决定了亮度
- LED灯的使用寿命,优质的LED灯可以使用几万小时
- LED灯的防护等级,决定了它适用的环境条件
综上所述,一颗标准功率为50W的LED灯,其工作电压通常在10V-15V之间,电流在3A-5A之间。但实际参数可能因型号而有所不同。在选购LED灯时,除了关注功率和电压,我们还需要综合考虑其他指标,选择适合自己需求的LED灯。感谢您阅读这篇文章,希望对您有所帮助。