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電動機(jī)正反轉(zhuǎn)本質(zhì)原理-展示頁

2025-05-09 02:33本頁面
  

【正文】 雜,采取模型化處理可獲得有意義的分析效果 i R R L 消耗電 能 的 電特性可用 電阻元件 表征 產(chǎn)生 磁場 的電特性可用 電感元件 表征 由于白熾燈中耗能的因素大大于產(chǎn)生磁場的因素,因此L 可以忽略。 中間環(huán)節(jié): 電源和負(fù)載之間不可缺少的連接、控制和保護(hù)部件,如連接導(dǎo)線、開關(guān)設(shè)備、測量設(shè)備以及各種繼電保護(hù)設(shè)備等。 在電路中接收電能的設(shè)備。 電路的組成包括:電源、負(fù)載、中間環(huán)節(jié) 電路組成 電源: 電路中提供電能的裝置。 原子核 絕緣體外層電子數(shù)通常為 8個,且距離原子核較近,因此受到原子核很強(qiáng)的束縛力而無法掙脫,我們把外層電子數(shù)為 8個稱為穩(wěn)定結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)中不存在自由電子,因此不導(dǎo)電。 自然界物質(zhì)的電結(jié)構(gòu): 電子 正電荷 負(fù)電荷 = 原子結(jié)構(gòu)中 : 原子核 導(dǎo)體的外層電子數(shù)很少且距離原子核較遠(yuǎn),因此受原子核的束縛力很弱,極易掙脫原子核的束縛游離到空間成為自由電子,即導(dǎo)體的特點(diǎn)就是內(nèi)部具有大量的自由電子。 電路及電路模型 . 電流、電位、電壓等參數(shù)及相互關(guān)系 電路元件 電路定律及電路基本分析方法 電路中的電位及其計算方法 第一章 直流電路 導(dǎo)體、絕緣體和半導(dǎo)體 原子核 原子核中有質(zhì)子和中子,其中質(zhì)子帶正電,中子不帶電。 繞原子核高速旋轉(zhuǎn)的電子帶負(fù)電。 原子核 半導(dǎo)體的外層電子數(shù)一般為 4個,其導(dǎo)電性界于導(dǎo)體和絕緣體之間。 負(fù)載: 電路的組成與功能 電路 —— 由實(shí)際元器件構(gòu)成的電流的通路 。如發(fā)電機(jī)、蓄電池等。如電動機(jī)、電燈等。 電路模型和電路元件 電源 負(fù) 載 實(shí)體電路 中間環(huán)節(jié) 與實(shí)體電路相對應(yīng)、由理想元件構(gòu)成的 電路圖 ,稱 為實(shí)體電路的 電路模型 。 理想電路元件是實(shí)際電路器件的理想化和近似,其電特性惟一、精確,可定量分析和計算。前提是:實(shí)際電路中各部分的基本電磁現(xiàn)象可以分別研究,并且相應(yīng)的電磁過程都集中在電路元件內(nèi)部進(jìn)行,這種電路稱為 集總參數(shù) 元件的電路。如前面提到的無源電路元件 R,只具有耗能的電特性; L只具有儲存磁場能量的電特性; C只具有儲存電場能量的電特性。 電路可以實(shí)現(xiàn)電能的傳輸、分配和轉(zhuǎn)換。 電路的功能 . 電流、電位、電壓等參數(shù)及相互關(guān)系 ( 1)電流 電流的國際單位制是安培 【 A】 ,較小的單位還有毫安【 mA】 和微安 【 μA】 等,它們之間的換算關(guān)系為: i dQ dt = …… ( 11) 1A=103mA=106μA=109nA I Q t = …… ( 12) 電荷有規(guī)則的定向移動形成電流。定義式為: 若電流的大小、方向均不隨時間變化,則表達(dá)式為: 在電工技術(shù)的問題分析中,僅僅指出電流的大小是不夠的,通常規(guī)定以 正電荷移動的方向 為電流的 參考 正方向 。電位用字母 V表示 V=W/Q dqdwu abab ? QWU abab ?直流情況下 ( )電壓 高中物理學(xué)中對電壓的定義:電場力把單位正電荷從電場中的一點(diǎn)移到另一點(diǎn)所做的功。 電壓的國際單位制是伏特 【 V】 ,常用的單位還有毫伏【 mV】 和千伏 【 KV】 等,它們之間的換算關(guān)系為: 1V=103mV=10- 3KV 電工技術(shù)的問題分析中,通常規(guī)定電壓的 參考正方向 由高電位指向低電位 ,因此電壓又稱作 電壓降 。 電阻 ? 理論及時間都證明,導(dǎo)體對電流的通過有一定的阻礙作用,稱為電阻,用字母 R表示 ? ? R=。因?yàn)?,只有參考方向?biāo)定的情況下,方程式各電量前的正、負(fù)號才能確定。 參考方向一經(jīng)設(shè)定,在分析和計算過程中不得隨意改動。 U I tW ? 日常生產(chǎn)和生活中,電能(或電功)也常用度作為量綱
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