通过测量流入有互感的两串联线圈的电流和功率和外施电压,能够确定两个线圈之间的互感,现在用U=220V , f=50Hz的电源进行测量,当顺向串接时,测得I=2.5A , P=62.5W ,当反向串接时,测得P=250W ,因此,两线圈的互感M为()
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在互感电路中,当电流i1i2从异名端流入各自线圈时,互感磁通与自感磁通().
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用一直流电压表和一直流电流表测量一分流器的电阻时,常用两种接线方式:甲分流器与电流表串联后再与电压表并联;乙分流器与电压表并联后再与电流表串联,比较两种接线的测量误差,()。(这就是高中物理里电路中电流表的内接和外接)
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电容和电感串联发生谐振时,两端的电压最高、电流最大并与外施电压同相。()
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计算题:一个电感线圈接到电压220V的交流电源上,通过的电流为2A,若功率因数为0.8,求该线圈消耗的功率P和无功功率Q。
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两个串联互感线圈的感应电压极性,取决于电流流向,与同名端无关。
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方向横差保护中,两功率继电器电流线圈按相反极性串联,而电压线圈则按相同极性连接,都采用()接线。
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利用功率表进行功率测量时,电流线圈串联于电源和负载之间;电压线圈并联接至被测电路的两端。为了使表针在电流线圈和电压的作用下()偏转,电流线圈和电压线圈分别标有()。
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通过互感线圈的电流若同时流入同名端,则它们产生的感应电压彼此增强。
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功率表在接线时,应使电流和电压线圈带发电机标志的端钮接到()的端钮上,以保证两线圈的电流从发电机端流入。
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若在电动系功率表的电压线圈上加到150V直流电压,在电流线圈通过50Hz、5A的交流电流,则功率表的读数是()。
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测量单相小功率低电压线路的功率时,应将瓦特表的电压、电流线圈分别按电压表、电流表的接法直接接到线路上。()
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电感式传感器可以将被测非电量转换成线圈自感系数L或互感系数M的变化,再由测量电路转换为电压或电流的变化量输出。
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CT经常用于大电流条件下,同时由于CT二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小,基本上呈短路状态,所以CT正常运行时,二次电压很低,如果CT二次回路断线则CT铁芯严重饱和磁通密度高达1500高斯以上,由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压,这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,同时由于CT二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁,再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以CT二次不准开路。
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测量大功率高压线路时,瓦特表上的电压、电流线圈上要分别配用()
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在直流功率的测量中,电流表和电压表的连接方式有两种。通常,“先并联后串联”的连接方式适用于负载RL()的情况,“先串联后并联”则适用于负载RL()的情况。
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功率表是测量负载功率的仪表,应把功率表的电流绕组并联在电路中,而把电压绕组串联在电路中。
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同同时流入互感线圈同名端的电流,它们产生的磁场彼此增强。
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27、通过互感线圈的电流若同时流入同名端,则它们产生的感应电压彼此增强。
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测量两线圈之间互感系数的一种实验方法是:先测量两线圈按某一方式串联时的等效自感L',再测量按相反方式串联(即将其中的一个线圈倒转连接)后的等效自感L",而互感系数即等于两者之差的1/4。试证明之。
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具有磁耦合的两线圈,当电流分别从两线圈各自的某端同时流入(或流出)时,若两者产生的磁通增助,则这两端叫做互感线圈的同名端,用黑点“·”或星号“*”作标记()
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电动系功率表的电流线圈应串联接入电路中,有“ * ”的“发电机端”应接到电路中的()端,另一电流端接至()。电压线圈是并联接入电路,标有“ * ”的“发电机端”接至()。 (电工测量)
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7、两个互感线圈串联在某正弦电压源上,已知L1=0.8H,L2=0.7H,M=0.5H,电阻忽略不计,则两个线圈反向串联时的电流是正向串联时电流的 ()倍。
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已知通过线圈的电流线圈的电感L=70mH (电阻可以忽略不计),设电流i和外施电压u的参考方向为关联方向,那么在时刻的外施电压u为()
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