㈠ 电线过流或者超功率工作,会发生什么
一、负荷,负荷指的是导线、电缆和电气设备(变压器,断路器等)中通过的功率和电流。该负荷不是恒定值,是随时间而变化的变动值。因为用电设备并不同时运行,即使同时运行,也并不是都能
同时达到
额定容量
。另外,各用电设备的工作制也各有不同,有长期、短时、重复短时之分。在设计时,如果简单地把各用电设备的容量加起来作为选择导线、电缆截面和电气设备容量的依据,结果并不科学。要么过大,使设备欠载,不经济;要么过小,出现过载运行,导致过热绝缘损坏、
线损
增加,影响导线、电缆或
电气设备的安全
运行,严重时,会造成火灾事故。为避免这种情况的发生,设计时采用一个假定负荷即
计算负荷
来表征系统的总负荷应。用计算负荷来选择导线、电缆截面和电气设备比较接近实际,因为计算负荷的
热效应
与变动负荷的热效应是相等的。
二、负荷过大会烧断电线,因为额定电压相同的负载一般采用并联联接的方式负载过多即负荷过大,导致
并联电路
中的电阻
阻值
变小,而负载两端所加的电压不变,根据部分电路
欧姆定律
I=U/R可知,随着负荷增大并联电路中的电阻阻值变小,使线路中的
电流强度
I变大,而在线路上
输电导线
传输的
电流变
大,使在输电导线上产生的热量Q=I*I*R*t过大,使导线的温度升高。
电气线路
中允许连续通过而不至于使电线过热的
电流量
,称为
安全载流量
或
安全电流
。当负载过大,导线流过的电流就会超过安全载流量,这就是导线过载。导线过载就会导致导线温度升高,一般导线最高允许工作温度为65°C。导线过载时,导线温度超过最高允许工作温度,会使导线
绝缘层
迅速老化甚至线路燃烧引起大火。因此,在实际供电线路中,我们通常会有
过载保护
设备功能
,防止负载过载导致安全隐患。
㈡ 什么是功率放大电路和电压放大电路
功率放大电路P=UI,不仅放大电压还放大电流,输出阻抗小,带负载不会使输出电压下降。
电压放大电路 仅放大U,输出阻抗大,当负载很阻抗很小时,输出电压下降很多,从基本放大器的放大倍数计算公式就可以看出。
最大不失真输出电压两者一般不比较,功率放大电路只讲最大不失真输出功率。
(2)过流功率电路扩展阅读:
放大电路本身的特点:
一、有静态和动态两种工作状态,所以有时往往要画出它的直流通路和交流通路才能进行分析;
二、电路往往加有负反馈,这种反馈有时在本级内,有时是从后级反馈到前级,所以在分析这一级时还要能“瞻前顾后”。在弄通每一级的原理之后就可以把整个电路串通起来进行全面综合。
根据放大电路的作用可以将其分为:电压放大电路、电流放大电路和功率放大电路。根据放大电路的组成元件可以分为晶体管放大电路和场效应管放大电路。
晶体管放大电路的基本形式有三种:共射放大电路,共基放大电路和共集放大电路;场效应管放大电路基本形式有两种:共源放大电路,共漏放大电路。在构成多级放大器时,这几种电路常常需要相互组合使用。
共发射极放大电路
共发射极放大电路简称共射电路,输入端AA′外接需要放大的信号源;输出端BB′外接负载。发射极为输入信号ui和输出信号uo的公共端。公共端通常称为“地”(实际上并非真正接到大地),其电位为零,是电路中其他各点电位的参考点,用“⊥”表示。
电路的组成及各元件的作用
1、三极管VNPN管,具有放大功能,是放大电路的核心。
2、直流电源VCC使三极管工作在放大状态,VCC一般为几伏到几十伏。
3、基极偏置电阻Rb它使发射结正向偏置,并向基极提供合适的基极电流(。Rb一般为几十千欧至几百千欧。
4、集电极负载电阻Rc它将集电极电流的变化转换成集-射极之间电压的变化,以实现电压放大。Rc的值一般为几千欧至几十千欧。
5、耦合电容C1、C2又称隔直电容,起通交流隔直流的作用。C1、C2一般为几微法至几十微法的电解电容器,在联结电路时,应注意电容器的极性,不能接错。
㈢ 如图这个电源过流保护电路,它使用的是双极三极管。那么请问如果想用MOSFET设计一个功能类似的电路
理论上可以,但是建议你不要这样做,因为晶体管导通起始电压为0.5V,完全导通0.7V,电流取样电阻可以选得很小,就能触发保护动作,对电源功率消耗也小;而VMOS管的起始电压至少3V,正常导通4V以上,这将消耗很大的电源功率,取样电阻本身也要用大功率电阻来实现,才不被烧毁。
㈣ 通常大功率电子元器件的主过流保护元件是什么
通常大功率电子元器件的主过流保护元件都是用保险电阻。
保险电阻在正常情况下具有普通电阻的功能,一旦电路出现故障,超过其额定功率时,它会在规定时间内断开电路,从而达到保护其它元器件的作用。保险电阻分为不可修复型和可修复型两种。
在电路图中起着保险丝和电阻的双重作用,主要应用在电源电路输出和二次电源的输出电路中。它们一般以低阻值(几欧姆至几十欧姆),小功率(1/8~1W)为多,其功能就是在过流时及时熔断,保护电路中的其它元件免遭损坏。
在电路负载发生短路故障,出现过流时,保险电阻的温度在很短的时间内就会升高到500~600℃,这时电阻层便受热剥落而熔断,起到保险的作用,达到提高整机安全性的目的。
㈤ 如何确定电路可以过多大电流功率
两个TVR正常温度下阻值很大,电路中处于并联状态,其功率可忽略不计,两组串联在电路中的整流器的压降很小,其功率也可忽略不计,只有1M欧的电阻是电路的主要负载。
电路的电流:
220V÷1M欧=0.00022A=22微安
功率(不计限压电阻和整流器的功率):
P=V²/R=220²/1000000=0.0484W=48毫瓦
不知这个电路用于何处?每组二极管都设置了正反向整流,失去了整流用途,仅起到微小的交流降压作用(我认为毫无作用),1M欧电阻上仍然是接近220V的交流电压?
㈥ 交流 限流 过流保护 功率限制
这个题目不是很清楚,是电源匹配问题?信号匹配问题?权当信号匹配问题吧,但信号匹配首先考虑的是频率和阻抗匹配,而不是什么限流,问题糊里糊涂,我只能糊里糊涂地按自己的理解来回答了。
1、首先把这二十个喇叭的阻抗做个检测,一般来讲应该是一致的。如果发现阻抗偏差严重时,可以筛选一致的,也可以在较小阻抗的喇叭串接电阻的方式使其阻抗与较大的喇叭保持一致。
2、配合手段:适当调整18V/120V变压器的变比和传输阻抗,使其输出电压尽量在120V正副误差范围以内,输出阻抗(包括信号源阻抗折合到输出侧)应近似等于20个喇叭并联后的阻抗。(这个变压器在这里主要有两个作用,一是匹配电压、二是匹配阻抗)。
㈦ 过流保护电路的方法是什么
为了避免开关管因负载短路或过重而过流损坏,开关电源必须具有过流保护功能。最简单的过流保护措施是在线路中串入保险管,在电流过大时,保险管熔断,从而起到保护的作用。另外,在整流电路中常接有限流电阻,一般采用功率很大的水泥电阻,阻值为几欧,其能起一定的限流作用。
㈧ RLC串联电路求流过电流i(t)及功率
非正弦周期交流电流和功率的计算方法。没有难度,只不过计算比较繁琐。
㈨ UPS的过流,过压,过载应该在功率电路的哪些部位介入检测
过流检测在逆变功率管E级与地一个小阻值大功率取样电阻,过压直流输入交流输出都有,过载在输出部份
㈩ 什么是过功率保护
当电器在供电超压,或后级负载有短路过流等超实际功率的故障发生时电路中的过载保护电路通过反馈电路动作切断主供电以保护电路,电器。使故障不再扩大。