直流正接极性,直流电弧焊时焊件接电源正极的接法。
电压互感器(PT)和电流互感器(Ct)是电力系统重要的电气设备,它承担着高、低压系统之间的隔离及高压量向低压量转换的职能。其接线的正确与否,对系统的保护、测量、监察等设备的正常工作有极其重要的意义。在...
比如你的手机能工作就是因为手机电池的直流电起的作用。直流输入一般指蓄电池的48V 60v或者其他如12V或者24V电压下的电流输入,比如逆变器,可以把蓄电池里的直流电转成能普遍使用的220V电供家用电...
直流电流表就是直接测量直流电流的,每个电流表都定有最大量程,超过量程的就不能测量,要换大一档的表测量,不是用分流器的。
低氢碱性焊条直流正接法在底层焊接中的应用——文章对正、反接焊接特点进行了对比与分析,经反复实践,认为在带有坡口间隙的对接底层焊接时,采用直流正接比直流反接获得更佳的效果,其主要特点:电弧稳定,连弧操作顺利,电弧保护好,背面焊缝成型美观,内部缺...
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极性符号(Polarity symbols)通常在交流适配器和直流电源中出现,用来表示直流电的正、负极性。极性符号分为两种:内正外负和内负外正。
由于没有国际标准定义正、负极性的位置,因此一般的交流适配器都会印上极性符号。用家接驳有关电路时,必须确保电器及交流适配器的极性相同。极性符号通常中间会有被C字包着的黑点,左侧接着C字表示外侧电极,右侧接着黑点表示内侧电极,并以 或-以标示正极或负极。
答:(1)对于并励绕组、他励绕组、串励直流电机的串励绕组、复励直流电机中的复励绕组的极性检查,可将各磁极串联起来,然后通过直流电源,用指南针在极靴中间测其极性,反复几次,由指南针指南或指北来确定磁极的极性。差复励直流电机的串级励绕组极性与并励绕组极性相反,而积复励直流电机则相同。在检查某种绕组极性时,其他各绕组应断开接线,否则也影响测试准确度。通入电压的高低应使直流电流的大小保证磁极的磁场有足够吸引指南针的能力。
(2)换向极的极性、主极极性电枢旋转方向应符合下面关系,直流电机:主极N→换向极n→主极S;直流发电机:主极N→换向极s→主极S→换向极n.测试检查换向极的极性时,方法同测试主极一样,应把主极和补偿绕组断开,以防测量不准。对于少匝大截面的换向绕组通入的电流应大一些(不超过额定值)。对于奇数换向极可设想与不缺极的偶数及时进行相同测试检查。
(3)检查补偿绕组的极性与检查换向极极性方法相同。要把换向极和主极绕组断开,由于补偿绕组是嵌入在主极极靴内,所以测试补偿绕组极性时应在换向磁铁上表示出来。
通常MIG焊应采用直流电源。因为交流电源将破坏电弧稳定性,在电流过零时,电弧难以再引燃。直流焊接时,电流极性有两种接法,直流正接(反极性)法和直流反接(正极性)法。直流正接法是指电极为阴极和工件为阳极;直流反接法则恰好相反。MIG焊多采用直流反接。主要原因如下:
1.电弧稳定。因阳极斑点牢固地出现在焊丝端头,使得电弧不发生飘移。相反,采用直流正极性接法时,焊丝为阴极,因阴极斑点总是寻找氧化膜,所以阴极斑点不断地沿焊丝上、下飘移,移动最大可以达到20~30mm,从而破坏了电弧的稳定性。
2.在焊缝附近产生阴极破碎作用。因工件为阴极,所以在焊缝附近的金属氧化膜能被阴极破碎作用而去除。这正适合于焊接铝、镁及其合金。
3.直流反接时,焊丝熔化速度加快,生产效率高。
注:国内的直流正接对应国际上直流反极性接法。