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相似文献
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1.
为农作物浸种实验设计了一种可控磁场磁化水处理装置。装置硬件部分主要采用PWM控制方式改变电流大小,从而实现磁场大小的可控性。电压可控范围0~30 V,电流可控范围0~3 A,磁感应强度可控范围0~5 0 0 0 GS,检测显示电路可精确测量显示电压、电流以及磁感应强度的大小。用该装置产生的磁化水进行农作物浸种实验,实验结果表明:种子在使用1000 GS磁感应强度处理60min产生的磁化水浸种12小时的发芽率提高幅度最大。本装置可以满足农作物浸种实验的需求,效果较为明显。  相似文献   

2.
装置分为输出磁场的磁路部分、激励磁场的电路部分,以及以DSP为控制核心的控制部分。磁路部分设计为带气隙的环回形,励磁线圈中配有铁氧体磁芯可以大大增强装置输出的磁场强度,交变磁场产生于气隙即为实验区。电路部分采用的是桥式拓扑结构,控制部分采用改进的锁相环使得逆变器工作在小感性的准谐振状态,确保整个装置安全、稳定、高效的运行。最后通过仿真验证了装置的可行性,实验结果表明:该交变磁场发生装置能够连续地调节磁场频率和场强,育种效果得到认可。  相似文献   

3.
汽油发动机点火装置的核心部件是点火线圈和开关装置。点火线圈工作状态的好坏直接影响发动机的正常运行。点火线圈里面有两组线圈,初级线圈和次级线圈。初级线圈用较粗的漆包线,通常用0.5~1mm左右的漆包线绕200~500匝左右;次级线圈用较细的漆包线,通常用0.1mm左右的漆包线绕15000—25000匝左右。初级线圈一端与车上低压电源(+)连接,另一端与开关装置(断电器)连接。次级线圈一端与初级线圈连接,另一端与高压线输出端连接输出高压电。当初级线圈接通电源时,随着电流的增长四周产生一个很强的磁场,铁芯储存了磁场能;当开关装置使初级线圈电路断开时,初级线圈的磁场迅速衰减,次级线圈就会感应出很高的电压。初级线圈的磁场消失速度越快,电流断开瞬间的电流越大,两个线圈的匝比越大,则次级线圈感应出来的电压越高。  相似文献   

4.
一、4DA1柴油机起动机的结构及启动过程 4DA1柴油机起动机由电枢总成、电磁开关、外壳总成、单向离合器、电刷总成五部分组成。其中电枢总成由电枢铁芯、电枢绕组、换向器和电枢轴组成;电磁开关由吸引(串联)线圈、保位(并联)线圈、静铁芯、动铁芯、回位弹簧、静触点和动触点组成;外壳总成包括外壳和磁场线圈、磁极。  相似文献   

5.
感应电动机的功率因数一般在0.8左右,特别是在电动机起动时,可达额定电流的5~7倍,所以需要采用无功补偿,达到改善功率因数的目的。1磁化曲线磁场是通过电流产生的,因此,改变电流的大小可得到一条磁化曲线。实验电路如图1所示。当开关K合上后,在不改变电压的情况下,通过调整电阻来改变励磁电流。励磁电流的加大,铁芯中的磁感应强度B将随着磁场强度H的增大而增强,最后达到饱和。磁化曲线与励孩由流曲线加图2所示。2自激磁现象感应电动机与补偿电容器的接线方式如图3所示。运行中的电动机在断路器K断开电路后,电动机端子上的电压…  相似文献   

6.
钳形电流表的原理和使用方法 在不拆除正常工作的电路中,要测电流时,可用钳形表进行测量。如测电动机的进线电流等。 一、工作原理 钳形表的工作原理与互感整流式电流表基本相同,它的互感器一次电流I_1的线圈W_1并不绕在互感器的环形铁芯上,而是利用被测量的负载导线。固定在铁芯上的是二次电流I_2的线圈W_2。进行测量时,张开环形铁芯的活动部分夹入载流导线,环形铁芯闭合后,即成为互感器。二次电流的数值是与被测载流导线的电流I_1的大小成正比。经过整流、分流,  相似文献   

7.
3 3 电流互感器电流互感器的工作原理与变压器相似 ,不同点是电流互感器是通过一次线圈的电流在铁芯中感应交变磁通 ,交变磁通穿过二次线圈产生感应电势 ,感应电势通过负载 ,取得相应的电流。一次电流与二次电流的比值称为电流互感器的电流比。电流互感器的电流比取决于一次线圈与二次线圈的匝数比 ,一次电流变换为二次电流时 ,也会产生电流误差和相位差 ,使用中应(2 ) 电流互感器的运行 :①电流互感器的选择 :1)电流互感器的额定电压与电网的额定电压应相符 ;2 )电流互感器一次额定电流的选择 ,应为运行电流的 2 0 %~ 10 0 % ;10kV继电…  相似文献   

8.
磁路环境是制约磁流变液装置正常工作的最主要因素,良好的磁路环境使磁流变液测功机具有更佳的经济性和实用性。以新型磁流变液测功机为研究对象,利用Ansoft Maxwell软件对其进行磁场仿真,研究隔磁环和导磁材料对磁流变液测功机磁场性能的影响。通过搭建磁流变液加载磁场试验台架,对3种不同体积百分比的磁流变液样品进行磁场加载试验,相同电流下仿真结果与试验结果平均误差为8.9%,证明仿真方法的可行性。研究表明,体积分数对磁流变液工作间隙处的磁感应强度影响极其微小;磁流变液测功机工作间隙内磁感线分布较为均匀,磁感应强度在120~162 mT范围内,且不同影响因素对磁流变液测功机工作间隙内的磁感应强度有不同程度的影响。  相似文献   

9.
该小车采用通电导线让金属在交变磁场中感应涡流对车进行引导,让车沿一定轨迹行走,通过对线圈得到的信号进行调节放大,控制小车舵机运行的电路,并根据方案实际制作了小车,优点主要体现在交变磁场中感应涡流良好的环境适应性。  相似文献   

10.
正离子体种子处理技术的发明是受航天育种的启示,航天育种通过种子在太空中受高真空、微重力和宇宙射线的影响发生了变异,可以改变种子的内部机理,也可以使农作物增产。本实验模仿太空育种的方式采用高压电弧等离子体辐射与交变电磁场作用相结合,在农作物播种前用等离子体种子处理机对种子进行处理,以达到农作物显著增产的目的。  相似文献   

11.
针对当前电力系统中电压输出的小信号零序电流互感器在受到外部干扰及互感器残余电压较高,造成导致零序电流互感器输出"失真"继而影响继电保护装置失准的问题.提供了一种具备强抗干扰能力、在复杂电磁环境下能够准确测量的零序电流互感器的实施方案.通过主绕组分段绕制与平衡绕组技术组合,平衡铁芯内磁场;使用硅钢片作为屏蔽层材料,对互感...  相似文献   

12.
首先对谐振接地方式正常运行和单相故障等值电路进行分析。然后基于磁通控制原理,以带铁芯气隙的双绕组变压器为基础原件,采用有源逆变技术对原边线圈回路电流进行实时动态跟踪,通过调节磁通补偿系数达到一次侧等效电感线性无级可调的效果。最后建立了经磁通控制消弧装置补偿的系统发生单相金属性接地短路故障的Simulink仿真模型,结果显示消弧线圈补偿裕度宽、无谐波污染、且能够实现无级调节。  相似文献   

13.
核准前准备校准电能表的工作室应当整洁,附近没有强烈震动和强电流设备,室温保持在15~25℃。电能表应垂直固定,表内应清扫干净,没有铁屑和灰尘。铝盘和计数器应转动灵活,不能有碰、擦和卡住现象。2满载调试调整永久磁铁的位置或磁分路,使电能表在额定电压、额定电流和功率因数为1.0的负载下,误差最小。3轻负我调试调整电压线圈铁芯与铝圆盘间的一块铜片(轻负载调整片),使电能表在额定电压下接10%的额定电流和功率因数为1.0的负载时,误差最小。4功率团国调试调整电流线圈上的短路“U”型环,使电能表在额定电压下接额定电流…  相似文献   

14.
暂态录波型故障指示器对TA取电设计提出了很高的要求,在满足小电流下(5 A)有效取能的同时,还要能在大负荷电流下(600 A)长期运行而不至于发热损坏。考虑装置体积和取能线圈载流量约束,通过理论计算和实验对比,确定小电流取能需要比较大的磁通密度,而大负荷电流下必须利用铁芯的饱和特性减少能量传变方能满足温升要求。结合ADI公司ADP5091能量管理芯片典型电路,分析了取能TA铁芯线圈参数和后续回路的配合关系,给出了实测数据和优化设计方案。  相似文献   

15.
等离子体种子处理机的应用与试验效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
等离子体种子处理技术是一项物理农业技术。它是在农作物播种前用等离子体种子处理机对种子进行处理使农作物增产的高新技术,其播种方法与常规相同。等离子体种子处理技术的发明是借鉴航天育种中宇宙等离子体射线对种子影响的物理原理,研制成等离子体种子处理机。种子处理机上部安装了等离子体发生装置构成的等离子体照射室,下部安装了由多组电感组成的会切交变电磁感应室。  相似文献   

16.
介绍了一起由于泄漏电流传感器与铁芯扁铁结构配合不当,导致不同测试位置泄露电流不一样,从而引起相关人员错误认为铁芯接地电流严重超标的事例,对异常原因进行了分析,并提出了相关建议,如将表计放置在穿心传感器线圈上部以消除传感器外壳感应电流的影响,加强对在线监测装置进行及时的维护检查。  相似文献   

17.
针对变电站断路器操动机构或合闸线圈存在异常时,长时间手动合闸易造成合闸线圈烧损的状况,提出并研发一种基于Arduino的断路器机构合闸线圈保护装置。该保护装置由电源、电流电压采集装置、控制模块、中间继电器和装置外壳等部分组成。通过采集合闸线圈两端电压及电流量,当合闸回路通电时间过长或合闸线圈发热严重时,由Arduino硬件平台构成的控制模块就会判断合闸线圈存在烧损的危险,此时合闸线圈保护装置自动断开合闸回路,保护合闸线圈不被烧毁。  相似文献   

18.
安全电压     
安全电压定义为防止触电事故而采用特定电源供电的电压系列。这个电压系列的上限值 ,在正常和故障情况下 ,任何两导体间或任一导体与地之间的电压均不得超过交流 ( 5 0~ 5 0 0 Hz)有效值 5 0 V。安全电压定值的等级分为 5 0、42、36、2 4、1 2 V和 6V。而直流电压不超过 1 2 0 V。特定电源供电是指有专用的安全电压的电流装置供电 ,除采用独立电源外 ,其供电电源的输入电路与输出电路必须实行电路上的隔离 ;工作在安全电压下的电路 ,必须与其他电气系统和任何无关的可导电部分实行电气上的隔离。采用安全电压的电气设备、用电电器应根据…  相似文献   

19.
在变压器铁芯外壁上缠绕(裸铝线)磁化线圈,与变压器低压侧线圈串联,通过水阻器控制加热电流的大小,所需功率对变压器容量在320kVA以下的为4~8kW。  相似文献   

20.
从变压器的结构上可以看出:在变压器的铁芯上共同套有高(一次)低(二次)压两种线圈,而两种线圈之间用绝缘纸筒很好的绝缘起来,绝对没有电上的联系。但是我们使用的电能是从低压线圈提供的。这电能是如何从高压线圈传到低压线圈中去的呢?要知道这一点,必须了解电磁感应的原理。在高压线圈上加上高压后,产生了空载电流I_0,I_0产生了主工作磁通φ_1,φ_1在高压线圈内建立了自感电势E_1,E_1是反抗I_0的变化的,因此,E_1和外加高压U_1相平衡。这样一次线圈加上高压后不会被短路,只有很小的空载电流I_0流过一次线圈,但是主工作磁通不但穿过一次线圈,而且通过铁芯也穿过了二次线圈。因此,在二次线圈中产生了互感电动势E_2,这就是二次侧用电的来源。当二次侧的用电户用电时,二次线圈提供了电流I_2,根据电磁感应原理、I_2产生的磁通φ_2是反抗主磁通的变化的,企图削弱主工作磁通φ_1。 假如主工作磁通有500根磁力线,而φ_2有200根磁力线,这样一次侧必须加大电流I_1,使φ_1产生700根磁力线,一方面有200根磁力线去平衡φ_2的去磁作  相似文献   

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