中文名 | 电流比 | 外文名 | current ratio |
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所属学科 | 电气工程 | 公布时间 | 1998年 |
《电气工程名词》第一版。
1998年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。
电流比:电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流之比。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用...
常人有一个误解,认为电源的额定输出电流大就会烧毁用电器!其实不然,在电源电压已定的情况下,用电器(负载)电流的大小取决于其本身的电阻,(阻抗)大小,比如:家里的220伏电源电流大不大?可它并没有烧坏你...
电压比=高压侧电压/低压电压电流比=低压则电流/高压侧电流二者相等关系公式为:K=U1 / U2=I2 / I1
功率电流快速计算公式 ,导线截面积与电流的关系 功率电流速算公式: 三相电机: 2A/KW 三相电热设备: 1.5A/KW 单相 220V,4.5A/KW 单相 380V,2.5A/KW 铜线、铝线截面积 (mm2) 型号系列: 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ....... 一般铜线安全电流最大为: 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 28A. 4 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 35A . 6 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 48A . 10 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 65A. 16 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 91A . 25 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 120A. 如果是铝线截面积要取铜线的 1.5-2 倍 . 如果铜线电流小于 28A,按每平方毫米 10A 来取肯定安
光耦输出电压Uo的公式为:Uo=CTR*Ii*Ro
式中:Ii为光耦的输入电流;Ro为光耦的负载电阻。
从式中可以看到,(在同一个负载电阻Ro下)当光耦输入电流Ii选取很小时,光耦电流传输比CTR会变小(接近死区),光耦输出电压变小,导致非线性发生。所以,只有选取光耦输入电流在合理的范围内,使得光耦电流传输比CTR为常数,这时光耦输出电压表达式才是线性的,可以满足线性传递要求。当然,如果作为脉冲传递,考虑就要简单得多了。
在实际测试中可以看到,CTR是随输入电流变化而变化的。即在输入电流较小至零输入时CTR比较小(死区),而输入电流很大时CTR也比较小(饱和区),只有在中间相当一段区域CTR随输入电流变化几乎是不变的(线性区)。这中间一段区域的CTR,一般正是手册上给出的CTR,比如你说的80%等,这段区域也正是我们要用于作线性传递的工作区。
最小引燃电流比(Minimum ignition current ratio,MICR)是指在规定试验条件下,气体、蒸气等爆炸性混合物的最小点燃电流与甲烷爆炸性混合物的最小点燃电流之比。
在规定试验条件下,气体、蒸气爆炸性混合物的最小点燃电流与甲烷爆炸性混合物的最小点燃电流之比。中国规定气体、蒸气危险物质按最小点燃电流比分为ⅡA级,ⅡB级和ⅡC级。最小点燃电流比≤1.0,>0.8的为ⅡA级;≤0.8,>0.45的为ⅡB级;≤0.45的为ⅡC级。例如,乙烷、乙烯、乙炔分别为ⅡA级,ⅡB级,ⅡC级危险物质。
最小点燃能量—在最易点燃浓度混合物中,一个电路的一次放电正好足够点燃混合物,这个电路总能量的最小值,表示为相应的物质与空气混合物的最小点燃能量。如果一次点燃是由于一个电容放电引起的,电容的电量为C,电容两端的电压为U.则相应的放电能量Q为Q=CxU。
电源E通过电阻R向电容C充电,然后电容通过开关和放电针对小圆盘产生方电火花,引燃容器中的爆炸性混合物。
由于可燃性气体或蒸气的物质性质差异,它们被点燃时需要的活化能不同,当它们被电火花点燃时,需要的电能量也不相同。例如,甲烷的最小点燃能量是0.28mJ,正丁烷是0.25mJ,异丁烷是0.52mJ,乙烯是0.096mJ,氢气是0.019mJ。
在工程上可以采取限制电路中能量的方法来避免电路断开或闭合时产生的火花点燃周围的爆炸性混合物,根据这种原理可以设计成本质安全电路和n型防爆电气设备中的限能电路。
最小点燃电流,在规定的试验条件下,能点燃最易点燃混合物的最小电流。最小点燃能量可以用一定电压下的电流值来表示。例如,对于电压为24伏和电感为95mH的电感性电路,甲烷的最小点燃电流为110mA,戊烷为100mA,乙烯为65mA,氢气为30mA。在实际电路设计一中,常常用电压和电流来表征电路中的参数,因此,在工程上常常利用最小点燃电压和最小点燃电流来判断电路的安全性能,根据这种原理可以设计成木质安全电路和“n”型防爆电气设备中的限能电路。
按照可燃性气体的最大实验安全间隙值(MESG)的大小和/或最小点燃电流比(MICR—相应气体的最小点燃电流与甲烷的最小点燃电流的比值),可以将气体或蒸气分级。根据上述分级参数,可以设计制造不同类别、级别的防爆电气产品,用户也根据上述参数将工作环境中的可燃性物质分类、分级,以便选择合适的防爆电气产品。