межфазное напряжение – это… Что такое межфазное напряжение?
- межфазное напряжение
1) Makarov: line-to-line voltage
2) Electrical engineering: voltage between lines, voltage between phases, interphase voltage
Универсальный русско-английский словарь. Академик.ру. 2011.
- межфазное ингибирование
- межфазное натяжение
Смотреть что такое “межфазное напряжение” в других словарях:
напряжение до включения (коммутационного аппарата) — Напряжение между выводами полюса коммутационного аппарата непосредственно перед включением тока. Примечание. Определение действительно для однополюсного аппарата. Для многополюсного аппарата это межфазное напряжение на входных выводах аппарата.
напряжение — 3.10 напряжение: Отношение растягивающего усилия к площади поперечного сечения звена при его номинальных размерах. Источник: ГОСТ 30188 97: Цепи грузоподъемные калиброванные высокопрочные. Технические условия … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
напряжение до включения — 3.5.7 напряжение до включения: Напряжение между выводами полюса выключателя непосредственно перед включением тока. Примечание Это определение относится к однополюсному выключателю. В многополюсном выключателе напряжение до включения это… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
напряжение до включения (для коммутационного устройства)
— 3.5.15 напряжение до включения (для коммутационного устройства): Напряжение между выводами полюса коммутационного устройства непосредственно перед включением тока (МЭК 60050(441 17 24).Примечание Это определение действительно для однополюсного… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
напряжение до включения (коммутационного аппарата — 2.5.32 напряжение до включения (коммутационного аппарата ): Напряжение между выводами полюса коммутационного аппарата непосредственно перед включением тока. МЭК 60050(441 17 24). Примечание Определение действительно для однополюсного аппарата.… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
напряжение до включения (коммутационного аппарата) — 2.5.32 напряжение до включения (коммутационного аппарата): Напряжение между выводами полюса коммутационного аппарата непосредственно перед включением тока. [МЭС 441 17 24] Примечание Данное определение действительно для однополюсного аппарата.… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
межфазное касательное напряжение — — [А.С.
Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN interfacial shear stress … Справочник технического переводчика
Межфазное натяжение — Монета, лежащая на воде в силу поверхностного натяжения Механика сплошных сред Сплошная среда … Википедия
восстанавливающееся и возвращающееся напряжение — 3.4.12 восстанавливающееся и возвращающееся напряжение (transient recovery voltage): Напряжение, появляющееся на выводах полюса АВДТ после отключения тока. Примечание 1 Восстанавливающееся напряжение может быть колебательным или неколебательным,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
восстанавливающееся и возвращающееся напряжение — Напряжение, появляющееся на выводах полюса коммутационного аппарата или плавкого предохранителя после отключения тока.. Примечания 1 Напряжение можно рассматривать на протяжении двух последовательных интервалов времени, на первом из которых… … Справочник технического переводчика
номинальное рабочее напряжение аппарата, Ue — номинальное рабочее напряжение аппарата Ue Значение напряжения, в сочетании с номинальным рабочим током определяющее назначение аппарата, на которые ориентируются при проведении соответствующих испытаний и установлении категории применения.
Для… … Справочник технического переводчика
О трехфазном напряжении
Давайте рассмотрим трехфазное напряжение, т.к. в повседневной жизни мы сталкиваемся с ним нечасто, и приведем некоторые факты.
По отношению к нулю на всех трех фазах – напряжение 220 Вольт. А вот по отношению этих трех фаз друг к другу – на них 380 Вольт.
Получается, что если у нас есть трехфазное напряжение, то у нас есть три фазы с напряжением на каждой 220 В. Как же получается, что при сложении фаз напряжение 380 Вольт, а не 440? А все потому, что эти напряжения сдвинуты по фазе относительно друг друга на 120 градусов, а сумма их сложения не арифметическая, а геометрическая. Между любой парой фазных проводов действует линейное (или межфазное) напряжение, а между любым из фазных и нулевым – фазное. При нормальных эксплуатационных условиях линейное напряжение в 1,73 раза больше фазного. Так, если линейное напряжение 380 В, то фазное – 220 В.
Преимущества трехфазной сети:
Недостатки трехфазной сети 380 В:
Плюсы однофазной сети 220 В
Минусы однофазной сети 220 В
Практически все здания построены под электросеть 220 В, которая ограничивает входную мощность 15 кВт, и переходить на трехфазную сеть не всегда представляется возможным, т.к. это потребует полной замены электропроводки в здании. Конечно, можно попытаться распределить трехфазную сеть между потребителями, но не всегда это удается сделать достаточно хорошо, и очень часто приходится сталкиваться с перекосом фаз.
Для решения этой проблемы существуют различные устройства на рынке, и мы с вами рассмотрим одно из них – это трехфазный ИБП, у которого на выходе одна фаза. Данные модели выпускаются, начиная от 10 кВА и заканчивая 20 кВА. Давайте поближе рассмотрим героя сегодняшнего повествования – источник бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-OL20-3-1.
Данный ИБП с двойным преобразованием может справляться с нагрузкой до 18 кВт. Данная модель трехфазная, и поэтому эффективно разгружает нейтральный провод от гармоник тока и способствует надежной работе потребителей.
Конструкция «двойное преобразование» несет в себе главное преимущество – время переключения на питание от батарей составит 0 секунд. Подобные модели из-за больших размеров инверторов не позволяют комплектовать в ИБП батареи, и поэтому к ней необходимо приобретать батарейные блоки или внешние АКБ большой емкости. А благодаря функции горячей замены батарейных блоков можно производить обслуживание АКБ без необходимости отключать ИБП.Также есть возможность запуска от аккумуляторов даже при отсутствии входного электропитания. Жидкокристаллический дисплей как облегчит понимание статуса работы ИБП, так и поможет быстро выявить и понять возникшие проблемы. При этом его оснастили различными функциями защиты – защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перегрева и защита от обратных токов.
Подводя итоги, следует отметить, что пользователь при выборе модели ИБП должен принимать в расчет не только наличие необходимых потребительских свойств и соотношение цена/качество, но и надежность, удобство и стоимость сервисного обслуживания ИБП.
Больше об ИБП GIGALINK:
в PDF-формате (6,83 Mb)
EMC Partner – Испытательная система IMU-MGS
IMU-MGS – это модульная испытательная система, функционал которой определяется установленными в нее модулями.Габариты (Ш×В×Г): 180 × 520 × 433 мм, 4 HU
Питание: 100 – 240 В (50/60 Гц)
Макс.
Особенности
Модульная конструкция
Компактность
Быстрая настройка и калибровка
Воспроизводимость результатов испытаний
Стабильность формы испытательных воздействий
Изменение параметров с помощью электронной коммутации
Обновление прошивки через интернет
Автоматизация испытаний
Удаленное управление по интерфейсу Ethernet
Генерация протоколов испытаний (PDF, CSV, HTML)
Простота управления
Полный ассортимент аксессуаров (калибровочные наборы, устройства связи/развязки и т.д.)
Гарантия 2 года
Испытательные модули (опции):
- EXT-IMU4000 F4 (IEC 61000-4-4/ ГОСТ 30804.4.4-2013, наносекундные импульсные помехи до 4,4 кВ )
- EXT-IMU4000 F5 (IEC 61000-4-4/ ГОСТ 30804.4.4-2013, наносекундные импульсные помехи до 5,1 кВ)
- EXT-IMU4000 S4 (IEC 61000-4-5/ ГОСТ IEC 61000-4-5-2017, микросекундные импульсные помехи 1,2/50 мкс до 6,6 кВ)
- EXT-IMU4000 S5 (IEC 61000-4-5/ ГОСТ IEC 61000-4-5-2017, микросекундные импульсные помехи 1,2/50 мкс до 5,1 кВ)
-
EXT-IMU D (IEC 61000-4-11/ ГОСТ 30804.
4.11-2013, провалы, кратковременные прерывания питающего напряжения)
- EXT-IMU V (IEC 61000-4-11/ ГОСТ 30804.4.11-2013, изменения питающего напряжения)
- EXT-IMU C (IEC 61000-4-16/ ГОСТ Р 51317.4.16-2000, кондуктивные помехи в полосе частот от 0 до 150 кГц)
- IMU SLAVE SMART I1V1( IEC 61000-4-19, дифференциальные помехи в полосе частот 2 кГц – 150 кГц включая передачу сигналов по линиям питания переменного тока)
- EXT-IMU E (IEC 61000-4-2/ ГОСТ 30804.4.2-2013, электростатические разряды до 16 кВ)
- EXT-IMU P (увеличивает максимальное поддерживаемое напряжение постоянного тока с 90 В до 300 В; необходим когда отсутствует модуль EXT-IMU D,
питание ИТС 0 – 300 В/ 16 А макс./ 0 – 60 Гц )
Аксессуары
Трехфазные устройства связи развязки для подачи НИП, МИП и одиночных КЗП на линии электропитания- CDN-M-6-32 (AC: 690 В/ 32 А на фазу, DC: 500 В/ 32 А, ручная установка схемы подачи помех,
стандарты IEC 61000-4-4 до 6 кВ, IEC 61000-4-5 до 6 кВ, IEC 61000-4-12 (опционально)) -
CDN-A-6-32 (AC: 690 В/ 32 А на фазу, DC: 500 В/ 32 А, автоматизированная установка схемы подачи помех,
стандарты IEC 61000-4-4 до 6 кВ, IEC 61000-4-5 до 6 кВ, IEC 61000-4-12 (опционально), ANSI C62.4 (опционально))
-
CDN-A-6-63 ( AC: 690 В/ 63 А на фазу, DC: 500 В/ 63 А, автоматизированная установка схемы подачи помех,
стандарты IEC 61000-4-4 до 6 кВ, IEC 61000-4-5 до 6 кВ, IEC 61000-4-12 (опционально), ANSI C62.4 (опционально)) -
CDN-A-6-125 ( AC: 690 В/ 125 А на фазу, DC: 500 В/ 125 А, автоматизированная установка схемы подачи помех,
стандарты IEC 61000-4-4 до 6 кВ, IEC 61000-4-5 до 6 кВ, ECE R10, IEC 61000-4-12 (опционально), ANSI C62.4 (опционально)) -
CDN-A-6-200 (AC: 690 В/ 200 А на фазу, DC: 500 В/ 200 А, автоматизированная установка схемы подачи помех,
стандарты IEC 61000-4-4 до 6 кВ, IEC 61000-4-5 до 6 кВ, ECE R10, IEC 61000-4-12 (опционально), ANSI C62.4 (опционально) -
CDN-F-125 (AC: 690 В/ 125 А на фазу, DC: 1000 В/ 125 А, автоматизированная установка схемы подачи помех,
стандарт IEC 61000-4-4 до 7,1 кВ)
- CN16 (трехфазное УСР, ручная установка схемы подачи помех, стандарт IEC 61000-4-16,
макс.питание ИТС – AC: напряжение фаза-фаза 415 В (фаза-нейтраль 240 В), частота 50/60 Гц,
ток ограничивается устройством развязки, DC: 300 В без ограничений по току,
макс. уровень испытательных воздействий 330 В/ 35 В) -
CN16DC (однофазное УСР, ручная установка схемы подачи помех, стандарт IEC 61000-4-16,
макс. питание ИТС – AC: 250 В, 16 А, 50/60 Гц; DC: 250 В, 16 А,
макс. уровень испытательных воздействий 330 В) -
CN16-22-7C (однофазное УСР, синфазный режим подачи помех, ручная установка схемы подачи помех,
стандарт IEC 60255-22, макс. питание ИТС – AC:415 В, 16 А, 50/60 Гц; DC: 300 В, 16 А,
макс. уровень испытательных воздействий 300 В) -
CN16-22-7D (однофазное УСР, дифференциальный режим подачи помех, ручная установка схемы подачи помех,
стандарт IEC 60255-22, макс. питание ИТС – AC:415 В, 16 А, 50/60 Гц; DC: 300 В, 16 А,
макс. уровень испытательных воздействий 300 В) -
DN16-1P6 (устройство развязки, однофазный развязывающий трансформатор, стандарт IEC 61000-4-16,
макс.питание ИТС – AC: 230 В, 6 А, 50/60 Гц, DC: не поддерживается,
макс. уровень испытательных воздействий 330 В) -
DN16-1P16 (устройство развязки, однофазный развязывающий трансформатор, стандарт IEC 61000-4-1,
макс. питание ИТС – AC: 230 В, 6 А, 50/60 Гц, DC: не поддерживается,
макс. уровень испытательных воздействий 330 В)
- CDN-KIT1000 ED3 (набор устройств связи и развязки, тип линий: 2 низкоскоростные несимметричные линий связи/
2 высокоскоростные несимметричные линий связи, стандарт IEC 61000-4-5 (рис. 9) до 6 кВ,
цепь связи 1: 40 Ом + конденсатор 5 мкФ, цепь связи 2: 40 Ом + диод 27 В,
макс. параметры сигналов ИТС: для низкоскоростных линий 200 В/ 3 А, для высокоскоростных линий 24 В/ 3 А -
CDN-DATA-4L (УСР для 4-х симметричных линий связи, стандарты IEC 61000-4-5 (рис. 9) и IEC 61000-4-12 до 6 кВ,
макс.параметры сигналов ИТС: 200 В/ 3 А на линию, макс. скорость линии: 100 кГц,
цепи связи для МИП: 40 Ом + конденсатор 0,5 мкФ/ 40 Ом + биполярный диод 33 В/ 40 Ом + внешний элемент,
цепи связи для одиночных КЗП:биполярный диод 33 В/ внешний элемент ) -
CDN-DATA-8L (УСР для 8 асимметричных линий связи, стандарты IEC 61000-4-5 (рис. 9) и IEC 61000-4-12 до 6 кВ,
макс. параметры сигналов ИТС: 200 В/ 3 А на линию, макс. скорость линии: 100 кГц,
цепи связи для МИП: 40 Ом + конденсатор 0,5 мкФ/ 40 Ом + биполярный диод 33 В/ 40 Ом + внешний элемент,
цепи связи для одиночных КЗП:биполярный диод 33 В/ внешний элемент ) ) -
CDN-UTP ED3 (УСР для 2 симметричных и 4 асимметричных линий, стандарты IEC 61000-4-5 (рис. 9, 10, А4)
и IEC 61000-4-12 (рис. 8, 9, 10) до 6 кВ,
цепи связи для МИП (1,2/50 мкс): 2×80 Ом для 2-х линий/ 4×160 Ом для 4-х линий/ 1×40 Ом + 0,5 мкФ,
цепи связи для МИП (10/700 мкс): 2×25 Ом для 2-х линий/ 4×25 Ом для 4-х линий,
цепи связи для КЗП (10/700 мкс): 2 газоразрядника 90 В/ 4 газоразрядника 90 В/ 1 × 0,5 мкФ) -
CDN-UTP8 ED3 (УСР для 8 симметричных и 4 асимметричных линий, стандарты IEC 61000-4-5 (рис.
9, 10, А4)
и IEC 61000-4-12 (рис. 8, 9, 10) до 6 кВ,
цепи связи для МИП (1,2/50 мкс): 2×80 Ом/ 4×160 Ом/ 8×320 Ом/ 1×40 Ом + 0,5 мкФ,
цепи связи для МИП (10/700 мкс): 2×25 Ом/ 4×25 Ом/ 8×25 Ом,
цепи связи для КЗП (10/700 мкс): 2 или 4 или 8 газоразрядников 90 В/ 1 × 0,5 мкФ) -
CN-R40C05 (УСР для 2-х несимметричных линий связи, стандарт EN50121-4 до 6 кВ,
цепь связи: 40 Ом + 0,5 мкФ) -
CN-R40C05 8 (УСР для 2-х несимметричных линий связи, стандарт EN50121-4 до 8 кВ,
цепь связи: 40 Ом + 0,5 мкФ)
- CN16T (УСР для 2-х симметричных линий связи, ручная установка схемы подачи помех, стандарт IEC 61000-4-16,
макс. уровень исп. воздействий: 35 В (непрерывно)/ 330 В (кратковременно с открытым мостом)/ 115 В (кратковременно с закрытым мостом),
цепь связи: 2×200 Ом + 4,7 мкФ на линию) -
CN16T4 (УСР для 4-х симметричных линий связи, ручная установка схемы подачи помех, стандарт IEC 61000-4-16,
макс.уровень исп. воздействий: 35 В (непрерывно)/ 330 В (кратковременно с открытым мостом)/ 115 В (кратковременно с закрытым мостом),
цепь связи: 4×200 Ом + 4,7 мкФ на линию) -
CN16T4 (УСР для 8-и симметричных линий связи, ручная установка схемы подачи помех, стандарт IEC 61000-4-16,
макс. уровень исп. воздействий: 35 В (непрерывно)/ 330 В (кратковременно с открытым мостом)/ 115 В (кратковременно с закрытым мостом),
цепь связи: 8×200 Ом + 4,7 мкФ на линию)
Аксессуары для модуля генератора ЭСР
-
EXT-IMU E (IEC 61000-4-2)
- ESD-TARGET2 (токовая мишень для калибровки генераторов ЭСР)
- ESD-VERI-V (мишень для измерения параметров импульса ЭСР)
- ESD-STAND Ed2 (штатив для генератора ЭСР)
- EARTH CABLE (кабель для соединения генератора с пластиной заземления, длина 2м, импеданс 2×470 Ом)
- ESD-VCP50 (вертикальная пластина заземления 50×50 см)
- CN-EFT1000 (емкостные клещи связи для подачи НИП на линии связи, типовая емкость связи 100 – 1000 пФ, стандарт IEC 61000-4-4)
-
CN-BALUN-AC (адаптер для подачи НИП в дифференциальном режиме, стандарты ANSI C37.
90 (рис. 6), ISO7637-4 до 7,1 кВ)
- VERI50 EFT (калибровочная нагрузка 50 Ом)
- VERI1K EFT (калибровочная нагрузка 1 кОм)
- VERI-CP-EFT (калибровочная пластина связи для емкостных клещей CN-EFT1000)
- EFT-INSULATION (диэлектрическая подставка высотой 10 см, макс. вес ИТС 50 кг)
- V-PROBE-SI VOLTAGE PROBE (дифференциальный пробник напряжения до 7 кВ для измерения формы импульсов напряжения:
МИП 1,2/50 мкс; МИП 10/700 мкс; одиночные КЗП 0,5 мкс/100 кГц ) - I-PROBE-P101 CURRENT PROBE (пробник тока до 5 кА для измерения формы импульсов тока МИП 8/20 мкс и 5/320 мкс)
- MF1000-1 (одновитковая магнитная рамочная антенна 1×1 м для переменных и импульсных магнитных полей,
стандарты IEC 61000-4-8 (непрерывные магнитные поля), IEC 61000-4-9, IEC 61000-4-10) - MF1STAND (штатив для антенны MF1000-1)
-
MF1000-2 (одновитковая магнитная рамочная антенна 1×2,6 м для переменных и импульсных магнитных полей,
стандарты IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-9, IEC 61000-4-10)
-
VAR-EXT1000 (однофазный автотрансформатор, макс.
потребляемый ток ИТС 16 А, стандарт IEC 61000-4-11 (провалы и изменения напряжения электропитания))
- SRC16-1P (однофазный ступенчатый трансформатор, макс. потребляемый ток ИТС 16 А, стандарт IEC 61000-4-11 (провалы напряжения электропитания))
- VERI-DIPS (устройство для калибровки пускового тока перед испытаниями на устойчивость к провалам питающего напряжения )
- DIPS100E (устройство для калибровки длительности провалов напряжения)
- PFS32 (трехфазный генератор провалов напряжения, стандарт IEC 61000-4-34, макс. межфазное напряжение питания ИТС: 200-480 В 50/60 Гц, макс. потребляемый ток ИТС 32 А на фазу )
- SRC32-18UH (трехфазный трансформатор ПБВ для генератора PFS32, автоматическое переключение между уровнями провалов напряжения, стандарт IEC 61000-4-34, уровни провалов: 0%, 40%, 70%, 80%)
- SRC32-AMD1(трехфазный трансформатор ПБВ для генератора PFS32, автоматическое переключение между уровнями провалов напряжения, стандарт IEC 61000-4-34, уровни провалов: 0%, 40%, 50%, 70%, 80%)
- SRC32-AMD1 36UH (трехфазный трансформатор ПБВ для генератора PFS32, автоматическое переключение между уровнями провалов напряжения, стандарт IEC 61000-4-34, уровни провалов: 0%, 40%, 50%, 70%, 80%)
-
PFS75 (трехфазный генератор провалов напряжения, стандарт IEC 61000-4-34, макс.
межфазное напряжение питания ИТС: 200-480 В 50/60 Гц, макс. потребляемый ток ИТС 75 А на фазу )
- SRC75-18UH (трехфазный трансформатор ПБВ для генератора PFS75, автоматическое переключение между уровнями провалов напряжения, стандарт IEC 61000-4-34, уровни провалов: 0%, 40%, 70%, 80%)
- PFS75-690V (трехфазный генератор провалов напряжения, стандарт IEC 61000-4-34, макс. межфазное напряжение питания ИТС: 200-690 В 50/60 Гц, макс. потребляемый ток ИТС 75 А на фазу )
- SRC75-690V (трехфазный трансформатор ПБВ для генератора PFS75-690V, автоматическое переключение между уровнями провалов напряжения, стандарт IEC 61000-4-34, уровни провалов: 0%, 40%, 70%, 80%)
- PS3 (однофазный источник питания для генерации испытательных воздействий 300 В по IEC 61000-4-16, выходное напряжение – AC: 50-250 В/ DC: 24-250 В, частота выходного напряжения: от DC до 400 Гц, выходной ток 10 А при напряжении 230 В/50 Гц)
- EXT-IMU C-SHORT (модуль расширения системы IMU, позволяющий генерировать кратковременные помехи общего вида с напряженностью до 300 В (с помощью источника питания PS3) в соответствии с IEC 61000-4-16 )
- VERI10-50 (калибровочное согласующее устройство 10/50 Ом для модуля IMU SLAVE SMART I1V1 )
- EXT-IMU D-29D (пакет настройки и калибровки системы IMU4000, обеспечивающий условия для испытаний на устойчивость к провалам напряжения питания постоянного тока в соответствии с IEC 61000-29 )
- EXT-IMU D-29I (пакет настройки и калибровки системы IMU4000, обеспечивающий условия для испытаний на устойчивость к прерываниям напряжения питания постоянного тока в соответствии с IEC 61000-29 )
Детальная информация по опциям, аксессуарам и техническим характеристикам приведена в спецификации.
Трехфазный блок формирования сигналов мощности (2857-570/024-005)
Трехфазный блок формирования сигналов мощности (2857-570/024-005) | WAGO RU{{ $wgi18n(‘product.color.label’) }}
{{ item.categoryNames[0] }} {{ item.familyCategory.name | decodeText }} {{ formattedCode }}
{{ plaintextShortName }}{{ (index > 0) ? “; ” : “” }}{{ text }}
{{ $wgi18n(‘product.stocktype’) }}
{{ productStatus.text }} {{ $wgi18n(‘product.status.cancelled.followup.text’) }} {{ $wgi18n(‘product.status.announced.available’) }}: {{ item. purchasableFrom }}
{{ $wgi18n(‘product.status.announced.info’) }}
{{ $wgi18n(‘product.ready.for.despatch’) }}: {{ productAvailabilityValue }}{{ $wgi18n(‘product.product.price.list.piece’) }}* {{listPrice}}
{{ $wgi18n(‘product.product.price.piece.your’) }}* {{ $wgi18n(‘product.volumePrices.log.for.price’) }} {{ priceValue }}{{ $wgi18n(‘quickOrder.quantity.types’) }}: {{ item.numberPackageUnits }} ({{ item.numberContentUnits }}) {{ item.unit.name }}
{{$wgi18n(‘basket.page.entry.pos.price’)}} {{productSumFormatted}}
{{ indicator }}
Теперь Вы можете добавить желаемое количество этого товара в свою корзину.
{{ TEXTS.counterpartsIntro }} {{ TEXTS.counterpartsAdditionally }}
{{ TEXTS.counterpartsOverline }}
{{ visibleCounterparts.length {{ $wgi18n(‘product.sort.done’) }} {{ selectedOption.label }} {{ variant.unit.symbol }} Short description:WAGO’s 3-Phase Power Measurement Module in a DIN-rail-mount enclosure measures electrical data in three-phase supply networks – remotely from the control level.
Measured variables such as active/apparent/reactive power, energy consumption, power factor, phase angle and frequency can be accessed via Modbus® interface. In addition, the measured variables can be stored on a microSD card.
Features:
- Current measurement via 5A current transformer
- Mobile measurement and storage of measured values on microSD card
- Configuration and display of measured values during operation via configuration interface
- Compact device in DIN-rail-mount enclosure saves space used for building technology
- Communication of measured values via Modbus® interface
- Configurable digital signal output as pulse output
Другие клиенты также приобрели
Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network
(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})
{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*
{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{l10n_strings.{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}
{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}{{article.content_lang.display}}
{{l10n_strings.{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}
{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}Линейное напряжение – обзор
18.1.1 Количества на единицу
Количества на единицу, как и количества в процентах, являются дробными величинами от эталонной величины, используемой для уменьшения сложности вычислений. Значения за единицу пишутся через «pu» после значения. Для мощности, напряжения, тока и импеданса величина на единицу может быть получена путем деления соответствующей базы или эталона этой величины.
pu количество = Фактическое количество Базовое количество.
ОУ-представление количеств, а именно., комплексная мощность, напряжение, ток и импеданс, соответственно, даны следующим образом.
Spu = SSbase, Vpu = VVbase, Ipu = IIbase и Zpu = ZZbase.
Необходимо независимо определять только две базовые или опорные величины, поскольку напряжение, ток, импеданс и мощность взаимосвязаны. Базовые количества для двух других могут быть получены оттуда. Поскольку мощность и напряжение указываются чаще всего, они обычно выбираются для определения независимых основных величин.
Если VA base и V base – выбранные базовые величины мощности (комплексной, активной или реактивной) и напряжения, соответственно, то
Базовый ток Ibase = VbaseIbaseVbase = VAbaseVbaseBase импеданс Zbase = Zbase = VbaseIbase = Vbase2IbaseVbase = Vbase2VAbase.
В энергосистеме напряжения и мощность обычно выражаются в киловольтах (кВ) и мегавольт-амперах (МВА), поэтому обычно выбирают базу МВА и базу кВ и выражают их как,
Базовый ток Ibase = MVAbasekVbase в kABase импеданс Zbase = kVbase2MVAbase в Ом.
В этих выражениях все величины являются однофазными. В трехфазных системах обычно используются сетевое напряжение и полная мощность, а не однофазные величины.Таким образом, обычно выражают основные количества через них.
Если VA 3Φbase и V LLbase являются базовым трехфазным питанием и линейным напряжением, соответственно, тогда
Базовый ток Ibase = MVA3Φbase3kVLLbase в kABase импеданс Zbase = kVLLbase2MVA3Φbase в Ω.
Задача 18.2
Учитывая фактические и базовые количества, выразите следующие количества в форме pu.
Фактические значения: 20 А, 0,2 А, 50 В, 1000 В и 2 Ом.
Основные величины: 10 А, 200 В и 20 Ом.
Ipu = 2010 = 2 о.е. Ipu = 0,210 = 0,02 о.е. Vpu = 50200 = 0,25 о.е. Vpu = 1000200 = 5 о.е. Zpu = 220 = 0,1 о.е.
Проблема 18.3
В схеме, показанной на рисунке 18.8, рассмотрите основные величины напряжения и импеданса как В b = 100 В; Z b = 0,01 Ом. Найдите I b , I pu , V pu , Z pu и I.
Z = 0,01 + j0,01 Ом Ib = Vb / Zb = 100 / 0,01 = 104 AVpu = 100/100 = 1 puZpu = 0,01 + j0,1 / 0,01 = 1 + j1 puIpu = 1/1 + j1 = 0,5 −0,5 о.е.
Задача 18.4
Выбрав базовое значение МВА 50 и базовое кВ 33, найдите значение pu сопротивления 10 Ом.
Zb = 332/50 = 21,78 Ом Zpu = 10 / 21,78 = 0,45914 о.е.
Рисунок 18.8. Рисунок для задачи 18.3.
Задача 18,5
Трехфазная линия электропередачи 13 кВ обеспечивает нагрузку 8 МВА. Полное сопротивление каждой фазы линии равно 0.01 + j 0,05 о.е. Каково падение напряжения на линии, если речь идет о базе 13 кВ, 8 МВА ?
Приведенные базовые количества дают выход,
Базовая кВА = 8000 = 1 о.о. Базовая кВ = 13 = 1 о.е.
Тогда другие основные величины равны,
Базовый ток = 8000/13 Базовый ток = 8000133 = 355,292 A Базовый импеданс = 13000355,292 = 36,59 Ом Импеданс = 36,59 (0,01 + j0,05) = 0,3659 + j1,8295 Ом Падение напряжения = 355,292 (0,3659 + j1. 8295) = 130.001 + j650.01 = 662.88 V.
Преобразования из одной базы в другую : обычно стоимость единицы определяется исходя из ее собственного рейтинга.В сети энергосистемы разные компоненты могут иметь разные номиналы и могут отличаться от номинальных значений системы, поэтому необходимо преобразовать все величины в общую основу для выполнения числовых вычислений. Также, если новая станция добавляется / удаляется в / из сети, контрольные количества могут измениться. Вместо пересчета количеств pu на основе новых справочных значений для всех систем предпочтительнее изменение базы. Преобразование одной базы в другую в системе выглядит следующим образом:
Zpu = Zold MVAbase newMVAbase old kVbase old2kVbase new2.
Проблема 18,6
Генератор на 11 кВ, 15 МВА имеет реактивное сопротивление 0,15 о.е., которое считается базовым. Выбраны новые базы 110 кВ и 30 МВА. Рассчитайте новое реактивное сопротивление о.е.:
Zpu = 0,15 × 3015 × 1121102 = 0,003 о. е.
Проблема 18,7
Три генератора имеют следующие характеристики. Нарисуйте диаграмму реактивного сопротивления.
G1 = 100 МВА, 33 кВ, X “= 10% G2 = 150 МВА, 32 кВ, X” = 8% G3 = 110 МВА, 30 кВ, X “= 12% База = 200 МВА, 35 кВ X G1 о.е. = 0,1 × 200100 × 332352 = 0,1773 puX G2 pu = 0.08 × 200150 × 322352 = 0,0892 puX G3 pu = 0,12 × 200110 × 302352 = 0,1603 pu.
Диаграмма реактивного сопротивления показана на рисунке 18.9.
Рисунок 18.9. Диаграмма реактивного сопротивления для задачи 18.9.
Единичное представление трансформатора: Рассмотрим эквивалентную схему трансформатора, показанную на рисунке 18.10.
Рисунок 18.10. Эквивалентная схема.
Здесь Z p , реактивное сопротивление утечки на первичной стороне; Z s , реактивное сопротивление утечки на вторичной стороне.
Коэффициент трансформации = 1: a.
Выберите VA base и V base на двух сторонах трансформатора так, чтобы
V1bV2b = 1 / a I1bI2b = a Z1b = V1bI1b Z2b = V2bI2b.
На рисунке 18.10 это записано как V 2 = ( V 1 – I 1 Z p ) a – ( I 2 Z с ).
В форме о.у., В 2pu V 2b = [ V 1pu V 1b – I 1pu I 1b Z ppu Z 1b ] a – I 2pu I 2b Z spu Z 2b .
Разделить на V 2b с использованием отношения основания V 2pu = V 1pu – I 1pu Z ppu – I 2pu Z СПУ .
Используя соотношения I1I2 = I1bI2b = a, I1I1b = I2I2b → I1pu = I2pu = Ipu, оно переписывается как,
V2pu = V1pu − IpuZpu.
Где: Z pu = Z ppu + Z spu .
Даже с первичной или вторичной стороны можно рассчитать pu Z .
На первичной стороне
Z1 = Zp + Zsa2Z1pu = Z1Z1b = ZpZ1b + Zs / a2Z1b = ZpZ1b + ZsZ1ba2∴ Z1pu = Zppu + Zspu = Zpu.
На вторичной стороне:
Z2 = Zs + a2ZpZ2pu = Z2Z2b = ZsZ2b + a2ZpZ2b∴ Z2pu = Zspu + Zppu = Zpu.
Следовательно, импеданс pu трансформатора будет одинаковым независимо от того, вычисляется ли он от первичной или вторичной стороны, до тех пор, пока базы напряжения на двух сторонах являются коэффициентом трансформации.
Проблема 18.8
Электростанция подает электроэнергию в отдаленную деревню в 50 км. Передача осуществляется по ЛЭП 110 кВ. Генератор рассчитан на 400 МВА, дает выходную мощность 11 кВ и имеет сверхпереходное реактивное сопротивление 20%. Нагрузка состоит из двигателей 11 кВ мощностью 60, 80 и 100 МВА. Субпереходное реактивное сопротивление двигателей составляет 18%. Трансформатор на электростанции рассчитан на 300 МВА с реактивным сопротивлением утечки 10% и номинальным напряжением 11/110 кВ.Трансформатор в поселке рассчитан на 250 МВА с реактивным сопротивлением утечки 12% и номинальным напряжением 110/11 кВ. Реактивное сопротивление линии 0,1 Ом / км. Нарисуйте диаграмму реактивного сопротивления системы.
Однолинейная схема описанной сети энергосистемы показана на Рисунке 18.11. G1: 400 МВА, 11 кВ выбрано как базовое.
Рисунок 18.11. Однолинейная схема.
Базовое значение в ЛЭП = 11 × (110/11) = 110 кВ.
Базовое значение в двигателе = 110 × (11/110) = 11 кВ.
Zpu = Zold MVAbase newMVAbase old kVbase old2kVbase new2.
Реактивное сопротивление трансформатора, основанное на его собственном номинальном значении, преобразованное в общую базовую величину, составляет,
X T1 pu = 0,1 × 400300 × 112112 = 0,1333 puX T2 pu = 0,12 × 400250 × 11021102 = 0,1920 puX TL pu = 0,1 × 50 × 4001102 = 0,1652 puX m1 pu = 0,18 × 40060 × 112112 = 1,2 puX m2 pu = 0,18 × 40080 × 112112 = 0,9 puX m1 pu = 0,18 × 400100 × 112112 = 0,72 pu
Диаграмма реактивного сопротивления показана на рисунке 18. 12.
Рисунок 18.12. Диаграмма реактивного сопротивления.
Линейное напряжение и линейное напряжение 11-уровневого CMC (EMTDC / PSCAD…
Контекст 1
… можно понять из (2) и (3), Q s следует сделать отрицательным, чтобы T-STATCOM работал в емкостном режиме. Это достигается за счет увеличения V c, чем V s. Обратное верно для работы в индуктивном режиме. V c можно отрегулировать до любого желаемого значения путем изменения индекса M модуляции CMC с помощью системы управления с обратной связью. Формы трехфазного напряжения CMC создаются путем наложения прямоугольных волн, создаваемых n количеством HB.Эти формы сигналов напряжения могут быть аппроксимированы чистыми синусоидальными волнами на частоте питания в соответствии со стандартом IEEE Std. 519-1992 путем реализации SHEM, описанного в [45]. Использование n количества HB на каждой фазе дает нам n количество свободы в применении SHEM. Один из них предназначен для основной составляющей, а n – 1 – для устранения гармоник низкого порядка. Хотя формы сигналов линейного напряжения имеют составляющую напряжения третьей гармоники и ее целые кратные, эти гармоники не будут присутствовать в формах сигналов линейного напряжения, когда CMC выполняет сбалансированную работу в установившемся состоянии.Аналогичный вывод можно сделать и для четных гармонических составляющих напряжения. Для CMC, соединенного звездой, количество шагов в формах сигналов линейного напряжения (s = 2 n + 1), количество шагов в формах сигналов линейного напряжения (s = 4 n + 1) и Нечетные гармоники, которые будут устранены в сигналах линейного напряжения с помощью SHEM, приведены в Таблице I в зависимости от количества HB, n в каждой фазе. На рис. 3 показаны формы трехфазных сигналов линейного напряжения и линейного напряжения прототипа T-STATCOM, в то время как 11-уровневый CMC (n = 5), описанный в этой статье, выдает ± 10 МВАр для шина ВН 154 кВ л-к-л.Среднеквадратичное значение основной составляющей выходного напряжения CMC V c можно контролировать, регулируя индекс модуляции M в соответствии с (4) – (7), как описано в [17] и .
..
Результаты моделирования, показывающие (a ) линейные напряжения, (b) фаза …
Контекст 1
… формы сигналов 3-? линейные напряжения, межфазные напряжения и токи нагрузки показаны на рис. 14 (a), (b) и (c) соответственно. Согласно результатам моделирования, показанным на рис. 8, межфазное напряжение имеет 9 уровней, которые также можно наблюдать на рис.14 (а). Напряжения между фазой и нейтралью и токи нагрузки имеют синусоидальную природу, как показано на рис. 14 (b) и (c) соответственно. Эти результаты хорошо согласуются с результатами моделирования. Кроме того, формы сигналов напряжения блокировки на переключателях блока I для фазы A (S1A, S2A и S3A) показаны на рисунке 14 (d). Они имеют близкое соответствие с смоделированными формами сигналов, показанными на рис. 9. Кроме того, на рис. 14 (d) переходные периоды высокочастотного переключения снова обозначены зонами, обведенными красными кружками.Можно заметить, что периоды переключения намного меньше, чем весь период, и переключение происходит только в диапазоне от 0 В до 20 В / 40 В, тогда как максимальное напряжение блокировки на переключателе составляет 80 В. Таким образом, низкие потери переключения для переключателей блока I также подтверждаются экспериментальными результатами. Рис. 13. Фотография экспериментальной установки, содержащая изготовленный в лаборатории прототип предлагаемого …
Context 2
…, далее можно увидеть на рис.8 (a), 9 (a) и 9 (c) видно, что максимальное значение выходного напряжения предлагаемого MLI такое же, как напряжение блокировки переключателей S1A и S2A. Следовательно, номинальное напряжение предлагаемого MLI определяется номинальным напряжением переключателей блока I. Рис. 10 иллюстрирует производительность блока-II. Выходные напряжения верхнего и нижнего БУ, Vot и Vob показаны на рис. 10 (а) и 10 (б) соответственно. Сходство форм сигналов Vot и Vob объясняется идентичностью обоих BU.Кроме того, можно заметить, что оба BU генерируют четыре уровня напряжения, то есть 0 В, 100 В, 200 В и 300 В. Это доказывает несимметричную работу БУ. Это также можно подтвердить, наблюдая за формой напряжения VS11 (рис. 10 (c)) и VS12 (рис. 10 (d)), которые представляют собой напряжение сток-исток на переключателях S11 и S12 соответственно. Как видно на рис. 10 (c), осциллограмма напряжения VS12 переключается между 0 В и 200 В и работает в режиме фиксации в течение значительного времени. Далее, как показано на рис.10 (d) напряжение VS11 постоянно переключается с высокой частотой переключения от 0 В до 100 В (одна шестая от напряжения шины постоянного тока). Это дополнительно помогает снизить потери при переключении, и в …
Контекст 3
… результаты включают формы сигналов 3-? выходное напряжение, токи нагрузки и напряжения на его переключателях. На рис. 8 (a) показаны кривые линейного напряжения 3-? (VAB, VBC, VCA) на выходе инвертора. Наличие девяти уровней в сигналах линейного выходного напряжения оправдывает пятиуровневую работу предлагаемого MLI.Далее, фиг. 8 (b) и (c) представлены формы сигналов фазных напряжений и токов нагрузки. На рис. 9 показаны формы сигналов напряжения блокировки на переключателях только в фазе A. Для двух других фаз можно ожидать одинаковых форм сигналов на переключателях на двух других ветвях инвертора. Напряжение блокировки между стоком и истоком на переключателях S3A и S1A показано на рис. 9 (а) и (в) соответственно. Зоны, обведенные красным кружком на рис. 9, представляют высокочастотные коммутационные переходы.Можно заметить, что высокочастотное переключение происходит в диапазоне от 0 В до 100 В для переключателей S1A и S3A, тогда как максимальное напряжение блокировки для этих переключателей составляет 400 В. Кроме того, напряжение на переключателе S2A показано на Фиг.9 (b). Напряжение на переключателе S2A изменяется от + 300 В до -300 В, как видно из рис. 9 (b). Это оправдывает использование встречного соединения двух полевых МОП-транзисторов для реализации переключателя S2A. То же самое применимо для переключателей S2B и S2C в фазах B и C соответственно.Кроме того, для переключателя S2A переключение происходит между 0 В и 100 В или 200 В, тогда как максимальное напряжение блокировки этого переключателя составляет 300 В.
Таким образом, коммутационные потери при коммутационном переходе возникают при низком напряжении на переключателях блока I. Это помогает снизить коммутационные потери в блоке I. Более того, между переходными периодами переключения данные переключатели остаются либо включенными, либо выключенными в течение гораздо более длительного периода. Этот период не влияет на коммутационные потери. Короче говоря, переключатели в блоке I имеют преимущество в низких коммутационных потерях.Другим важным преимуществом переключателей блока I является то, что они могут быть реализованы с помощью нескольких последовательно соединенных устройств с низким номиналом, не требуя какой-либо сложной схемы схемы драйвера, которая обычно требуется для обеспечения балансировки напряжения на переключателях во время переключения. Это связано с тем, что всякий раз, когда происходит переключение, оно происходит при гораздо более низком напряжении, чем весь постоянный ток …
Контекст 4
. .. результаты включают формы сигналов выходных напряжений 3-ϕ, токов нагрузки и напряжений. через его переключатели.На рис. 8 (a) показаны кривые линейного напряжения 3-ϕ (VAB, VBC, VCA) на выходе инвертора. Наличие девяти уровней в сигналах линейного выходного напряжения оправдывает пятиуровневую работу предлагаемого MLI. Далее, фиг. 8 (b) и (c) представлены формы сигналов фазных напряжений и токов нагрузки. На рис. 9 показаны …
Контекст 5
… результаты включают формы сигналов выходных напряжений 3-ϕ, токов нагрузки и напряжений на его переключателях.На рис. 8 (a) показаны кривые линейного напряжения 3-ϕ (VAB, VBC, VCA) на выходе инвертора. Наличие девяти уровней в сигналах линейного выходного напряжения оправдывает пятиуровневую работу предлагаемого MLI. Далее, фиг. 8 (b) и (c) представлены формы сигналов фазных напряжений и токов нагрузки. На рис. 9 показаны формы сигналов напряжения блокировки на переключателях только в фазе A. Для двух других фаз можно ожидать одинаковых форм сигналов на переключателях на двух других ветвях инвертора. Теперь, напряжение блокировки от стока к истоку через …
Контекст 6
… можно далее наблюдать на рис. 8 (a), 9 (a) и 9 (c) видно, что максимальное значение выходного напряжения предлагаемого MLI такое же, как напряжение блокировки переключателей S1A и S2A. Следовательно, номинальное напряжение предлагаемого MLI определяется номинальным напряжением переключателей блока I. Рис. 10 иллюстрирует производительность блока-II. Выходные напряжения верха и …
Контекст 7
…. формы сигналов линейных напряжений 3-ϕ, фазных напряжений и токов нагрузки показаны на рис. 14 (a), (b) и (c) соответственно. Согласно результатам моделирования, показанным на рис. 8, линейное напряжение имеет 9 уровней, которые также можно наблюдать на рис. 14 (а). Напряжения между фазой и нейтралью и токи нагрузки имеют синусоидальную природу, как показано на рис. 14 (b) и (c) соответственно. Эти результаты хорошо согласуются с …
Испытания– Блог Teledyne LeCroy: больше основ синусоидальных напряжений трехфазного переменного тока
Рисунок 1: В трехфазном соединении типа звезда нейтраль присутствует, но иногда недоступна |
Существуют различные конфигурации подключения для трехфазных линий, две из которых являются конфигурациями звезда (Y) и треугольник (Δ). Первый (рисунок 1), вероятно, является наиболее распространенной конфигурацией. В соединении звездой вы увидите три катушки с клеммой и нейтралью, прерванной катушкой, как в трансформаторе. Нейтраль всегда присутствует в соединении звездой, но во многих случаях недоступна.
Рисунок 2: Трехфазные соединения треугольником обычно не обеспечивают наличие нейтрали в обмотке |
Измерения линейного напряжения
Важно понимать, что вы часто будете видеть напряжение, называемое V AC , но на самом деле присутствует V RMS . Номинальные значения переменного напряжения всегда указаны для значений линейного напряжения; типичное значение в США – 480 В.
Рисунок 3: На этом графике показаны линейно-линейные измерения трех фаз сетевого напряжения 480 В |
V ПИК (L-L) = √2 * V L-L
, а для последнего –
В ПИК (L-L) = 2 * V ПИК (L-L)
На рисунке 3 изображено трехфазное «общее» напряжение 480 В, переменного тока, , причем все три фазы показаны как линейные напряжения.
Измерение напряжения фаза-нейтраль
Рисунок 4: На этом графике показаны измерения между фазой и нейтралью трех фаз сетевого напряжения 480 В |
- V LINE-NEUTRAL (V L-N ) = V L-L / √3 (в данном случае 277 V AC RMS)
- В ПИК = √2 * В L-N (в данном случае 392 В)
- В ПК-ПК = 2 * В ПИК
Несмотря на то, что конфигурация как таковая описывается как система на 480 В переменного тока, в данном случае это фактически 277 В (рисунок 4). Если вы должны увидеть или услышать ссылку на «480 277», это потому, что ссылка на линию-линия или линия-нейтраль. Приведенные выше расчеты во многом аналогичны расчетам между линиями, поэтому пиковое напряжение составляет почти 400 В, а размах напряжения – почти 800 В.
Если все три фазы выпрямить, отфильтровать и суммировать, вы получите значение постоянного тока 679 В, используя:
V DC = √2 * V L-N * √3 = V PEAK * √3
Практическое максимальное отфильтрованное напряжение шины постоянного тока меньше суммы векторов.Обратите внимание, что на рис. 4 показан постоянный ток, добавленный после выпрямления, но он не отфильтрован.
Сравнение рисунков 3 и 4 (линейное напряжение и линейное напряжение нейтраль соответственно) показывает разницу в величинах между ними. Также есть небольшая разница фаз около 30 °.
Возможно, вы слышали ссылки на классы напряжения переменного тока в электросети, которые определены организациями по стандартизации, такими как ANSI в США и IEC в Европе. Следующие определения соответствуют стандарту ANSI C84.1-1989.
Во-первых, низковольтный класс 50 В на самом деле не «класс» как таковой, а скорее показатель безопасности. Пятьдесят вольт считаются безопасными для неизолированных проводов.
Низковольтный класс 600 В – это класс распределительного напряжения, который охватывает:
- Однофазные напряжения 100/110/120 В, 208 В и 220/240 В для жилых помещений, небольшие коммерческие предприятия
- Трехфазное напряжение 380/400 В, 440/480 В, 575/600 В и максимум 690 В (600 В + 15%)
Определение средних напряжений для производства, распределения и передачи электроэнергии включает «классы» 5 кВ, 15 кВ, 25 кВ, 35 кВ и 69 кВ.
В следующей статье мы начнем рассматривать синусоидальные линейные токи переменного тока.
Предыдущие сообщения в этой серии:
Назад к основам: основы электропитания
Назад к основам: основы электропитания переменного тока (часть II)
Назад к основам: трехфазные синусоидальные напряжения
Трансформаторы Трансформаторы используются по всей сети для достижения различных цели. Для Например, провода, покидающие электростанцию, могут иметь напряжение 500 000 вольт. В высокое напряжение означает низкий ток и низкое нагревание провода, что позволяет экономичная передача электроэнергии на большие расстояния. В то время как высокий напряжение хорошее для передачи, распределительное устройство и проводка необходимы для 500000 вольт – это слишком много, дорого и опасно для обычного использования внутри дома или здания. Используя трансформаторы, энергокомпания может изменить соотношение вольт-ампер.В результате дома и здания получают низкое напряжение, высокая мощность усилителя. Это прекрасно работает, потому что 120-240-208-277-480 мощность вольт может безопасно контролироваться небольшими переключателями, реле, ячейкой зарядные устройства для телефонов и т. д., находящиеся в стальном и пластиковом корпусе, в то время как сила тока (тепло) контролируется автоматическими выключателями, а затем распределены по розеткам, выключателям, двигателям, лампам и т. WYE и Конфигурация разводки треугольником – один из способов использование трансформатора для достижения цели в вольт-ампер. | Прежде чем идти дальше, это важно описать, как работает трансформатор. Трансформаторы работают на основном принципе магнитной индукции, где приложение электричества к одной катушке провода создает магнитный поток, который запитает другую катушку провода электричеством. Как трансформеры work pdf Внутри трансформатора находятся две катушки с проволокой, которые называются первичной и вторичные катушки. Каждая катушка намотана на многослойный железный сердечник или более эффективный сердечник из аморфного металла.Металлическое ядро разделяют оба катушки, но обе катушки провода «изолированы» друг от друга. Они есть электрически разделены. Между катушками нет общего провода, общий только металлический сердечник. Имея разное количество витков провода или изменяя соотношение витков, на каждой катушке будет повышаться или понижаться напряжение. Энергокомпания подключает 4500-7200 вольт от распределительных линий. к Главная катушка.Это создает напряжение на вторичной обмотке. катушка. В зависимости от напряжения подбираются разные трансформаторы. указывается для конечного пользователя. Провода конечного пользователя подключены к вторичной катушке и питание подается на главный выключатель. | На рисунке показано электрическое соединение WYE-WYE Первичная сторона трансформаторов подключена по WYE Вторичная сторона или сторона трансформатора подключена по WYE Это типично для WYE, 4-проводной, трехфазной сети Общие напряжения включают: 120 -208 и 277-480 120 и 277 – это фазные напряжения, измеренные между 1 фазным напряжением и нейтралью 208 и 480 – линейные напряжения, измеренные между 2 горячими проводами | На рисунке показано электрическое обслуживание WYE-Delta. Первичная сторона трансформаторов подключена по схеме WYE. Вторичная сторона трансформаторов или сторона потребителя подключена по схеме треугольника. иногда 240-418-480 120-208 – фазные напряжения, измеренные между 1 горячим и нейтральным 240 – линейное напряжение, измеренное между 2 горячими проводами | Рисунки 1-1 и 1-2 выше изображение проводки для WYE и Delta на вторичной стороне трех трансформаторов. Типичный Трехфазная сеть имеет 3 вторичные катушки. Есть варианты (не показаны на этой странице), называемые Open WYE и Open Delta и т. д., которые имеют 2 катушки. The реальный вид проводки отличается от представленного выше. Например, катушки трансформатора фактически не касаются каждого Другие. Вместо этого они связаны проводом. Рисунок 1-1 WYE представляет каждую катушку трансформатора зигзагообразной линией. В звезду подключенная система, напряжение линии от горячего провода до горячего провода выше, чем фазное напряжение, умноженное на квадратный корень из 3 (1,732). Итак, 120 вольт x 1,732 = 208 вольт. Рис 1-2 Дельта представляет каждый трансформатор с помощью четырех uuuu. Зачем нужны 3-фазные | Почему они используют комбинацию звездочки а конфигурации Дельта? “Четыре наиболее распространенные конфигурации трехфазного трансформатора: Конфигурации звезда-звезда, дельта-дельта, звезда-треугольник и треугольник-звезда.Каждая конфигурация имеет разные характеристики. WYE-WYE или Delta-Delta конфигурация, напряжение, ток, и фаза отношения между первичным и вторичным идентичны отношения, найденные в обычном однофазном питании трансформатор. Это означает, что значения линейных напряжений и токи на вторичной обмотке равны линейным напряжениям и токи в первичной обмотке. Первичная схема WYE Вторичный треугольник: Соотношение линейного напряжения √3: 1 Соотношение линейного тока (ампер) 1: √3 Фазовый сдвиг 30 запаздывание Дельта первичный WYE вторичный: |
Пример: расчет сбоя между линиями
Межфазное замыкание в линии передачи происходит, когда два токоведущих проводника в трехфазной системе случайно входят в контакт друг с другом.По этой причине защитные устройства энергосистемы должны точно реагировать, чтобы избежать серьезных повреждений системы.
См. Анализ несимметричных сбоев: сбой между линиями
По этой причине очень важно знать процедуру расчета сбоев между линиями в несбалансированной системе.
Статьи по теме:
Пример:
На приведенном ниже рисунке предположим, что генератор надежно заземлен, и пренебрегаем сопротивлением короткого замыкания. Определите фазные токи и фазное напряжение при замыкании линии на линию в системе.
Решение:
Из статьи Анализ несбалансированной неисправности: межфазный отказ, мы знаем, что сеть прямой и обратной последовательности подключена параллельно, а сеть нулевой последовательности не участвует в этом типе неисправности.
Из статьи Анализ несбалансированных отказов: отказ от линии к линии мы знаем, что эквивалентная сеть прямой последовательности:
Сеть положительной последовательности |
В то время как сеть обратной последовательности –
Сеть отрицательной последовательности |
Соединяя эти сети параллельно и получая эквивалент Тевенина, смотрящий на неисправную шину и опорную шину, мы можем получить эквивалентный импеданс j 0. 25 // j 0.1.
Таким образом, эквивалентная схема последовательности может быть упрощена как один источник с 1 (угол 0) на единицу и эквивалентным импедансом 0,71 на единицу.
Таким образом, ток прямой последовательности будет
Если-1 = 1 (угол 0) / j 0,71 = -j 1,41 или 1,41 (угол -90) на единицу
Поскольку If-1 = (-If-2), мы можем напрямую заключить, что ток обратной последовательности равен
Поэтому мы можем резюмировать компоненты последовательности следующим образом:
- Если-1 = 1.41 (угол -90) на единицу (ток прямой последовательности)
- Если-2 = 1,41 (угол 90) на единицу (ток обратной последовательности)
- Если-0 = 0 (сеть нулевой последовательности не участвует в сбое между линиями)
Используя формулу матрицы последовательности фаз, мы можем получить значения тока короткого замыкания как,
- Ток повреждения в фазе A = 0.
- Ток короткого замыкания в фазе B = 2,442 (угол 180) о.
е.
- Ток повреждения на фазе C = 2,442 (угол 0) о.е.
Учитывать базовые значения,
Выберите: Sb = 20 МВА и kVb = 13.8 кВзатем
Ea = 20 МВА / 20 МВА = 1 (угол 0) на единицу.
Ibase = 20 МВА / (1,73 x 13,8 кВ)
Ibase = 0,837 кА
Таким образом, фактические значения токов короткого замыкания составляют
- Ток повреждения в фазе A = 0.
- Ток короткого замыкания в фазе B = 2,04 кА (угол 180)
- Ток короткого замыкания в фазе C = 2,04 кА (угол 0)
Значения напряжения,
Анализ эквивалента сети прямой последовательности,
Vf-1 = 1 (угол 0) – (If-1) * (Z1) = 1 – (-j 1.41) (j 0,25) = 0,6475 (угол 0) (+ напряжение последовательности)
Применяя формулу последовательности к матрице значений фаз, получаем:
- Напряжение на фазе A = 1,295 (угол 0) о.е.
- Напряжение на фазе B = 0,647 (угол 180) о.е.
- Напряжение на фазе C = 0,647 (угол 180) о.
е.
Применение базовых значений,
Vbase = 13,8 кВ / 1,73
Следовательно, фактические значения напряжения равны,
- Напряжение на фазе A = 10.31 кВ (угол 0)
- Напряжение на фазе B = 5,15 кВ (угол 180)
- Напряжение на фазе C = 5,15 кВ (угол 180)
Случайный преобразователь | Онлайн-конвертеры единиц измерения Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер объёма сухого воздуха и общих измерений при варкеПреобразователь площадиПреобразователь объёма и общего измерения при варкеПреобразователь температурыПреобразователь давления, напряжения, модуля ЮнгаПреобразователь энергии и работыПреобразователь силыПреобразователь силыКонвертер времениЛинейный конвертер скорости и скоростиКонвертер угловой эффективностиПреобразователь топливной эффективности, расхода топлива и информации о расходе топливаКонвертер единиц Хранение данныхКурсы обмена валютЖенская одежда и размеры обувиМужская одежда и размеры обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаПреобразователь момента инерцииПреобразователь момента силыКонвертер крутящего моментаПреобразователь удельной энергии, теплоты сгорания (на единицу температуры на массу) Преобразователь интерваловКонвертер коэффициента теплового расширенияПреобразователь теплового сопротивленияПреобразователь теплопроводности Конвертер удельной теплоемкости terПлотность тепла, плотность пожарной нагрузкиКонвертер плотности теплового потокаПреобразователь коэффициента теплопередачиКонвертер объемного расходаПреобразователь массового расходаМолярный расходомерКонвертер массового потока Конвертер скорости передачиКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофонаКонвертер уровня звукового давления (SPL) Конвертер уровня звукового давления с выбираемым эталонным давлениемКонвертер яркостиКонвертер яркостиКонвертер яркостиКонвертер разрешения цифрового изображенияПреобразователь частоты и длины волныОптическая мощность (диоптрия) в преобразователь фокусного расстоянияПреобразователь оптической мощности (диоптрий) в увеличение (X) Конвертер электрического заряда Конвертер плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объёмной плотности заряда Конвертер электрического токаЛинейный преобразователь плотности токаПреобразователь плотности поверхностного токаПреобразователь напряженности электрического поляПреобразователь электрического потенциала и напряженияПреобразователь электрического сопротивленияПреобразователь электрического сопротивленияПреобразователь электрической проводимостиПреобразователь электрической проводимостиПреобразователь емкостиПреобразователь индуктивностиПреобразователь реактивной мощности переменного токаПреобразователь единиц магнитного поля в ваттах и дБм Конвертер плотности потока Конвертер мощности поглощенной дозы излучения, Конвертер мощности дозы полного ионизирующего излученияРадиоактивность. Этот онлайн-конвертер единиц измерения позволяет быстро и точно переводить многие единицы измерения из одной системы в другую. Страница «Преобразование единиц» предоставляет решение для инженеров, переводчиков и для всех, чья деятельность требует работы с величинами, измеренными в различных единицах. Вы можете использовать этот онлайн-конвертер для преобразования нескольких сотен единиц (включая метрическую, британскую и американскую) в 76 категорий или нескольких тысяч пар, включая ускорение, площадь, электрическую энергию, энергию, силу, длину, свет, массу, массовый расход, плотность, удельный объем, мощность, давление, напряжение, температура, время, крутящий момент, скорость, вязкость, объем и емкость, объемный расход и многое другое. Преобразователи общих единицКонвертер длины и расстояния : метр, километр, сантиметр, миллиметр, нанометр, ярд, фут, дюйм, парсек, световой год, астрономическая единица, расстояние до Луны (от Земли до Луны), лига , миля, морская миля (международная), сажень, длина кабеля (международная), точка, пиксель, калибр, планковская длина… Конвертер массы : грамм, килограмм, миллиграмм, тонна (метрическая), фунт, унция, камень (США), камень (Великобритания), карат, зерно, талант (библейский греческий), драхма (библейский греческий), денарий (библейский римский), шекель (библейский иврит), масса Планка, масса протона, атомная единица массы, масса электрона (покой), масса Земли, масса Солнца … Сухой объем и стандартные измерения при приготовлении пищи : литр, бочка сухой (США), пинта сухой (США), квартовый сухой (США), peck (США), peck (Великобритания), bushel (США), bushel (UK), cor (библейский), homer (библейский), ephah (библейский) ), seah (библейский), omer (библейский), cab (библейский), log (библейский), кубометр. Конвертер площади : миллиметр², сантиметр², метр², километр², гектар, акр, дюйм², фут², ярд², миля², сарай, круглый дюйм, поселок, роуд, стержень², окунь², усадьба, шест², сабин, арпент, куэрда, квадратная верста, квадратный аршин, квадратный фут, квадратный сажень, площадь Планка … Конвертер объёма и общепринятых единиц измерения температуры : метр³, километр³, миллиметр³, литр, гектолитр, миллилитр, капля, бочка (масло), бочка (США) ), баррель (Великобритания), галлон (США), галлон (Великобритания), кварта (США), кварта (Великобритания), пинта (США), пинта (Великобритания), баррель (нефть), баррель (США), баррель (Великобритания ), галлон (США), галлон (Великобритания), кварта (США), кварта (Великобритания), пинта (США), пинта (Великобритания), ярд³, фут³, дюйм³, регистровая тонна, 100 кубических футов… Преобразователь температуры : кельвин, градус Цельсия, градус Фаренгейта, градус Ренкина, градус Реомюра, температура Планка. Преобразователь давления, напряжения, модуля Юнга : паскаль, килопаскаль, мегапаскаль, миллипаскаль, микропаскаль, нанопаскаль, атмосферно-техническая, стандартная атмосфера, ksi, psi, ньютон / метр², бар, миллибар, килограмм-сила / метр², грамм- сила / сантиметр², тонна-сила (короткая) / фут², фунт-сила / фут², миллиметр ртутного столба (0 ° C), дюйм ртутного столба (32 ° F), сантиметр водяного столба (4 ° C), фут водяного столба (4 ° C) , метр морской воды… Конвертер энергии и работы : джоуль, килоджоуль, мегаджоуль, миллиджоуль, мегаэлектронвольт, электрон-вольт, эрг, киловатт-час, мегаватт-час, ньютон-метр, килокалория (IT), калория (пищевая), Британские тепловые единицы (IT), мегабтеки (IT), тонна-час (охлаждение), тонна нефтяного эквивалента, баррель нефтяного эквивалента (США), мегатонна, тонна (взрывчатые вещества), килограмм в тротиловом эквиваленте, дин-сантиметр, грамм-сила-сантиметр, килограмм-сила-метр, килопонд-метр, фут-фунт, дюйм-фунт, энергия Планка … Преобразователь мощности : ватт, киловатт, мегаватт, милливатт, лошадиные силы, вольт-ампер, ньютон-метр / секунда, джоуль / секунда, мегаджоуль в секунду, килоджоуль в секунду, миллиджоуль в секунду, джоуль в час, килоджоуль в час, эрг в секунду, британские тепловые единицы (IT) в час, килокалорий (IT) в час… Преобразователь силы : ньютон, килоньютон, миллиньютон, дин, джоуль / метр, джоуль / сантиметр, грамм-сила, килограмм-сила, тонна-сила (короткая), кип-сила, килопунт-сила, фунт-сила сила, унция-сила, фунтал, фунт-фут в секунду², pond, sthene, грав-сила, миллиграв-сила … Преобразователь времени : секунда, миллисекунда, наносекунда, пикосекунда, минута, час, день, неделя, месяц, год, декада, век, тысячелетие, планковское время, год (юлианский), год (високосный), год (тропический), год (сидерический), год (григорианский), две недели, встряска… Конвертер линейной скорости и скорости : метр в секунду, километр в час, километр в секунду, миля в час, фут в секунду, миля в секунду, узел, узел (Великобритания), скорость света в вакууме, космический скорость – первая, космическая скорость – вторая, космическая скорость – третья, скорость Земли, скорость звука в чистой воде, Мах (стандарт СИ), Мах (20 ° C и 1 атм), ярд / секунду … Угол Преобразователь : градус, радиан, град, гон, минута, секунда, знак, мил, оборот, круг, поворот, квадрант, прямой угол, секстант. Конвертер топливной экономичности, расхода топлива и экономии топлива : метр / литр, километр / литр, миля (США) / литр, морская миля / литр, морская миля / галлон (США), километр / галлон (США), литр / 100 км, галлон (США) / миля, галлон (США) / 100 миль, галлон (Великобритания) / миля, галлон (Великобритания) / 100 миль … Конвертер чисел : двоичный, восьмеричный, десятичный, шестнадцатеричный, основание-3, основание-4, основание-5, основание-6, основание-7, основание-9, основание-10, основание-11, основание-12, основание-13, основание-14, основание-15, основание-20, основание-21, основание-22, основание-23, основание-24, основание-28, основание-30, основание-32, основание-34, основание-36… Конвертер единиц информации и хранения данных : бит, байт, слово, четверное слово, MAPM-слово, блок, килобит (10³ бит), кибибит, кибибайт, килобайт (10³ байтов), мегабайт (10⁶) байтов), гигабайт (10⁹ байтов), терабайт (10¹² байтов), петабайт (10¹⁵ байтов), эксабайт (10¹⁸ байтов), гибкий диск (3,5 ED), гибкий диск (5,25 HD), Zip 250, Jaz 2 ГБ, CD (74 минут), DVD (2 слоя 1 сторона), диск Blu-ray (однослойный), диск Blu-ray (двухслойный) … Курсы обмена валют : евро, доллар США, канадский доллар, британский фунт стерлингов, японская иена, швейцарский франк, аргентинское песо, австралийский доллар, бразильский реал, болгарский лев, чилийское песо, китайский юань, чешская крона, датская крона, египетский фунт, венгерский форинт, исландская крона, индийская рупия, индонезийская рупия, новый израильский шекель , Иорданский динар, малазийский ринггит, мексиканское песо, новозеландский доллар, норвежская крона, пакистанская рупия, филиппинское песо, румынский лей, российский рубль, саудовский риял, сингапурский доллар, Южноафриканский рэнд, южнокорейский вон, шведская крона, новый тайваньский доллар, тайский бат, турецкая лира, украинская гривна… Размеры женской одежды и обуви : женские платья, костюмы и свитера, женская обувь, женские купальные костюмы, размер букв, бюст, дюймы, естественная талия, дюймы, заниженная талия, дюймы, бедра, дюймы, бюст, сантиметры, Натуральная талия, сантиметры, Заниженная талия, сантиметры, Бедра, сантиметры, Длина стопы, мм, Торс, дюймы, США, Канада, Великобритания, Европа, континентальный, Россия, Япония, Франция, Австралия, Мексика, Китай, Корея .. . Размеры мужской одежды и обуви : мужские рубашки, мужские брюки / брюки, размер мужской обуви, размер букв, шея, дюймы, грудь, дюймы, рукав, дюймы, талия, дюймы, шея, сантиметры, грудь, сантиметры, Рукав, сантиметры, Талия, сантиметры, Длина стопы, мм, Длина стопы, дюймы, США, Канада, Великобритания, Австралия, Европа, континентальный, Япония, Россия, Франция, Италия, Испания, Китай, Корея, Мексика… МеханикаПреобразователь угловой скорости и частоты вращения : радиан / секунда, радиан / день, радиан / час, радиан / минута, градус / день, градус / час, градус / минута, градус / секунда, оборот / день, оборот / час, оборот / минута, оборот / секунда, оборот / год, оборот / месяц, оборот / неделя, градус / год, градус / месяц, градус / неделя, радиан / год, радиан / месяц, радиан / неделя. Преобразователь ускорения : дециметр / секунда², метр / секунда², километр / секунда², гектометр / секунда², декаметр / секунда², сантиметр / секунда², миллиметр / секунда², микрометр / секунда², нанометр / секунда², пикометр / секунда², фемтометр / секунда² , аттометр / секунда², галлон, галилей, миля / секунда², ярд / секунда², фут / секунда², дюйм / секунда², ускорение свободного падения, ускорение свободного падения на Солнце, ускорение свободного падения на Меркурии, ускорение свободного падения на Венере , ускорение свободного падения на Луне, ускорение свободного падения на Марсе, ускорение свободного падения на Юпитере, ускорение свободного падения на Сатурне… Конвертер плотности : килограмм / метр³, килограмм / сантиметр³, грамм / метр³, грамм / сантиметр³, грамм / миллиметр³, миллиграмм / метр³, миллиграмм / сантиметр³, миллиграмм / миллиметр³, экзаграмма / литр, петаграмм / литр, тераграмма / литр, гигаграмм / литр, мегаграмм / литр, килограмм / литр, гектограмм / литр, декаграмм / литр, грамм / литр, дециграмм / литр, сантиграмм / литр, миллиграмм / литр, микрограмм / литр, нанограмм / литр, пикограмм / литр , фемтограмм / литр, аттограмм / литр, фунт / дюйм³ … Конвертер удельного объема : метр³ / килограмм, сантиметр³ / грамм, литр / килограмм, литр / грамм, фут³ / килограмм, фут³ / фунт, галлон (США ) / фунт, галлон (Великобритания) / фунт. Преобразователь момента инерции : килограмм-метр², килограмм-сантиметр², килограмм-миллиметр², грамм-сантиметр², грамм-миллиметр², килограмм-сила-метр-секунда², унция-дюйм², унция-сила-дюйм-секунда², фунт-фут², фунт-сила-фут-секунда, фунт²-дюйм , фунт-сила-дюйм-секунда², ударный фут². Конвертер момента силы : метр ньютон, метр килоньютон, метр миллиньютон, метр микроньютон, метр тонна-сила (короткий), метр тонна-сила (длинный), метр тонна-сила (метрический), метр килограмм-сила, грамм-сила-сантиметр, фунт-сила-фут, фунт-фут, фунт-дюйм. Гидротрансформатор : ньютон-метр, ньютон-сантиметр, ньютон-миллиметр, килоньютон-метр, дин-сантиметр, дин-миллиметр, килограмм-сила-метр, килограмм-сила-сантиметр, килограмм-сила-миллиметр, грамм-сила-метр, грамм- сила-сантиметр, грамм-сила-миллиметр, унция-сила-фут, унция-сила-дюйм, фунт-сила-фут, фунт-сила-дюйм. Термодинамика – теплоКонвертер удельной энергии, теплоты сгорания (на массу) : джоуль / килограмм, килоджоуль / килограмм, калория (IT) / грамм, калория (th) / грамм, британские тепловые единицы (IT) / фунт, BTU (th) / фунт, килограмм / джоуль, килограмм / килоджоуль, грамм / калория (IT), грамм / калория (th), фунт / BTU (IT), фунт / Btu (th), фунт / лошадиная сила-час, грамм / лошадиная сила (метрическая) -час, грамм / киловатт-час. Конвертер удельной энергии, теплоты сгорания (на объем) : джоуль / метр³, джоуль / литр, мегаджоуль / метр³, килоджоуль / метр³, килокалория (IT) / метр³, калория (IT) / сантиметр³, терм / фут³, терм / галлон (Великобритания), британские тепловые единицы (IT) на фут³, британские тепловые единицы на фут³, CHU / фут³, метр³ / джоуль, литр / джоуль, галлон (США) / лошадиная сила-час, галлон (США) / лошадиная сила (метрическая система) )-час. Конвертер теплопроводности : ватт / метр / K, ватт / сантиметр / ° C, киловатт / метр / K, калория (IT) / секунда / сантиметр / ° C, калория (th) / секунда / сантиметр / ° C , килокалория (IT) / час / метр / ° C, килокалория (th) / час / метр / ° C, BTU (IT) дюйм / секунда / фут² / ° F, BTU (th) дюйм / секунда / фут² / ° F , Btu (IT) фут / час / фут² / ° F, Btu (th) фут / час / фут² / ° F, BTU (IT) дюйм / час / фут² / ° F, BTU (th) дюйм / час / фут² / ° F. Конвертер удельной теплоемкости : джоуль / килограмм / K, джоуль / килограмм / ° C, джоуль / грамм / ° C, килоджоуль / килограмм / K, килоджоуль / килограмм / ° C, калория (IT) / грамм / ° C, калория (IT) / грамм / ° F, калория (th) / грамм / ° C, килокалория (IT) / килограмм / ° C, килокалория (th) / килограмм / ° C, килокалория (IT) / килограмм / K , килокалория (th) / килограмм / K, килограмм-сила-метр / килограмм / K, фунт-сила-фут / фунт / ° R, Btu (IT) / фунт / ° F, Btu (th) / фунт / ° F, Btu (IT) / фунт / ° R, Btu (th) / фунт / ° R, Btu (IT) / фунт / ° C, CHU / фунт / ° C. Конвертер плотности теплового потока : ватт / метр², киловатт / метр², ватт / сантиметр², ватт / дюйм², джоуль / секунда / метр², килокалория (IT) / час / метр², килокалория (IT) / час / фут², калория (IT) / минута / сантиметр², калория (IT) / час / сантиметр², калория (th) / минута / сантиметр², калория (th) / час / сантиметр², дина / час / сантиметр, эрг / час / миллиметр², фут-фунт / минута на фут², лошадиные силы на фут², лошадиные силы (метрические единицы) на фут², британские тепловые единицы (IT) / секунда на фут², британские тепловые единицы (IT) в минуту на фут², британские тепловые единицы (ИТ) на час / фут², британские тепловые единицы (единицы) / секунда на дюйм² , Btu (th) / секунда / фут², Btu (th) / минута / фут², Btu (th) / час / фут², CHU / час / фут². Конвертер коэффициента теплопередачи : ватт / метр² / K, ватт / метр² / ° C, джоуль / секунда / метр² / K, килокалория (IT) / час / метр² / ° C, килокалория (IT) / час / фут² / ° C, BTU (IT) / секунда / фут² / ° F, Btu (th) / секунда / фут² / ° F, BTU (IT) / час / фут² / ° F, Btu (th) / час / фут² / ° F, CHU / час / фут² / ° C. Гидравлика – жидкостиКонвертер объемного расхода : метр³ / секунда, метр³ / день, метр³ / час, метр³ / минута, сантиметр³ / день, сантиметр³ / час, сантиметр³ / минуту, сантиметр³ / секунда, литр / день, литр в час, литр в минуту, литр в секунду, миллилитр в день, миллилитр в час, миллилитр в минуту, миллилитр в секунду, галлон (США) в день, галлон (США) в час, галлон (США) в минуту, галлон (США) в секунду, галлон (Великобритания) в день, галлон (Великобритания) в час, галлон (Великобритания) в минуту, галлон (Великобритания) в секунду, килобаррель (США) в день, баррель (США) в день… Конвертер массового расхода : килограмм / секунда, грамм / секунда, грамм / минута, грамм / час, грамм / день, миллиграмм / минута, миллиграмм / час, миллиграмм / день, килограмм / минута, килограмм / час , килограмм / день, экзаграмм / секунда, петаграмма / секунда, тераграмма / секунда, гигаграмма / секунда, мегаграмм / секунда, гектограмм / секунда, декаграмма / секунда, дециграмма / секунда, сантиграмма / секунда, миллиграмм / секунда, микрограмм / секунда, тонна (метрическая) / секунда, тонна (метрическая) / минута, тонна (метрическая) / час, тонна (метрическая) / день … Конвертер молярной скорости потока : моль / секунда, экзамен / секунда, петамоль / секунда, терамоль в секунду, гигамоль в секунду, мегамоль в секунду, киломоль в секунду, гектомоль в секунду, декамоль в секунду, децимоль в секунду, сантимоль в секунду, миллимоль в секунду, микромоль в секунду, наномоль в секунду, пикомоль в секунду, фемтомоль в секунду. секунда, аттомоль в секунду, моль в минуту, моль в час, моль в день, миллимоль в минуту, миллимоль в час, миллимоль в день, километр в минуту, километр в час, километр в день. Mass Flux Converter : грамм / секунда / метр², килограмм / час / метр², килограмм / час / фут², килограмм / секунда / метр², грамм / секунда / сантиметр², фунт / час / фут², фунт / секунда / фут². Конвертер молярной концентрации : моль / метр³, моль / литр, моль / сантиметр³, моль / миллиметр³, километр / метр³, километр / литр, километр / сантиметр³, километр / миллиметр³, миллимоль / метр³, миллимоль / литр, миллимоль / сантиметр³, миллимоль / миллиметр³, моль / дециметр³, молярный, миллимолярный, микромолярный, наномолярный, пикомолярный, фемтомолярный, аттомолярный, зептомолярный, йоктомолярный. Конвертер массовой концентрации в растворе : килограмм / литр, грамм / литр, миллиграмм / литр, часть / миллион, гран / галлон (США), гран / галлон (Великобритания), фунт / галлон (США), фунт / галлон (Великобритания), фунт / миллион галлон (США), фунт / миллион галлон (Великобритания), фунт / фут³, килограмм / метр³, грамм / 100 мл. Конвертер динамической (абсолютной) вязкости : паскаль-секунда, килограмм-сила-секунда на метр², ньютон-секунда на метр², миллиньютон-секунда на квадратный метр, дин-секунда на сантиметр², равновесие, эксапуаз, петапуаз, терапуаз, гигапуаз, мегапуаз, килопуаз, гектопуаз, декапуаз, деципуаз, сантипуаз, миллипуаз, микропуаз, наноуаз, пикопуаз, фемтопуаз, аттопуаз, фунт-сила-секунда / дюйм², фунт-сила-секунда / фут², фунт-секунда / фут², грамм / сантиметр / секунда… Конвертер кинематической вязкости : метр² / секунда, метр² / час, сантиметр² / секунда, миллиметр² / секунда, фут² / секунда, фут² / час, дюйм² / секунда, стоксы, экзастоки, петастоки, терастоки, гигастоксы, мегастоксы, килостоки, гектостоки, декастоки, децистоки, сантистоки, миллистоки, микростоки, наностоки, пикостоки, фемтостоки, аттостоки. Преобразователь поверхностного натяжения : ньютон на метр, миллиньютон на метр, грамм-сила на сантиметр, дина на сантиметр, эрг / сантиметр², эрг / миллиметр², фунт на дюйм, фунт-сила / дюйм. Акустика – ЗвукПреобразователь чувствительности микрофона : децибел относительно 1 вольт на 1 паскаль, децибел относительно 1 вольта на 1 микропаскаль, децибел относительно 1 вольта на 1 дин на квадратный сантиметр, децибел относительно 1 вольт на 1 микробар, вольт на паскаль, милливольт на паскаль, микровольт на паскаль. Преобразователь уровня звукового давления (SPL) : ньютон на квадратный метр, паскаль, миллипаскаль, микропаскаль, дин / квадратный сантиметр, бар, миллибар, микробар, уровень звукового давления в децибелах. Фотометрия – светКонвертер яркости : кандела на метр², кандела на сантиметр², кандела на фут², кандела на дюйм², килокандела на метр², стильб, люмен на метр² / стерадиан, люмен на сантиметр² / стерадиан² / лм стерадиан, нит, миллинит, ламберт, миллиламберт, фут-ламберт, апостиль, блондель, брил, скот. Конвертер силы света : кандела, свеча (немецкий язык), свеча (Великобритания), десятичная свеча, свеча (пентан), пентановая свеча (мощность 10 свечей), свеча Хефнера, единица измерения яркости, десятичный буж, люмен / стерадиан, свеча (Международный). Конвертер освещенности : люкс, метр-свеча, сантиметр-свеча, фут-свеча, фот, nox, кандела стерадиан на метр², люмен на метр², люмен на сантиметр², люмен на фут², ватт на сантиметр² (при 555 нм) . Преобразователь частоты и длины волны : герцы, экзагерцы, петагерцы, терагерцы, гигагерцы, мегагерцы, килогерцы, гектогерцы, декагерцы, децигерцы, сантигерцы, единицы длины волны, микрогерцы, микрогерцы, микрогерцы, миллигерцы, миллигерцы, миллигерцы, секунды , длина волны в петаметрах, длина волны в тераметрах, длина волны в гигаметрах, длина волны в мегаметрах, длина волны в километрах, длина волны в гектометрах, длина волны в декаметрах… Конвертер оптической силы (диоптрии) в фокусное расстояние : Оптическая сила (диоптрическая сила или преломляющая сила) линзы или другой оптической системы – это степень, в которой система сходится или рассеивает свет. Он рассчитывается как величина, обратная фокусному расстоянию оптической системы, и измеряется в инверсных метрах в СИ или, чаще, в диоптриях (1 диоптрия = м⁻¹) ЭлектротехникаКонвертер электрического заряда : кулон, мегакулон , килокулон, милликулон, микрокулон, нанокулон, пикокулон, абкулон, EMU заряда, статкулон, ESU заряда, франклин, ампер-час, миллиампер-час, ампер-минута, ампер-секунда, фарадей (на основе углерода 12), элементарный плата. Преобразователь электрического тока : ампер, килоампер, миллиампер, биот, абампер, ЭДС тока, статампер, ЭДС тока, СГС э.м. единица, CGS e.s. единица, микроампер, наноампер, ток Планка. Линейный преобразователь плотности тока : ампер / метр, ампер / сантиметр, ампер / дюйм, абампер / метр, абампер / сантиметр, абампер / дюйм, эрстед, гильберт / сантиметр, ампер / миллиметр, миллиампер / метр, миллиампер , миллиампер / сантиметр, миллиампер / миллиметр, микроампер / метр, микроампер / дециметр, микроампер / сантиметр, микроампер / миллиметр. Преобразователь поверхностной плотности тока : ампер / метр², ампер / сантиметр², ампер / дюйм², ампер / мил², ампер / круговой мил, абампер / сантиметр², ампер / миллиметр², миллиампер / миллиметр², микроампер / миллиметр², миллиампер / миллиметр², миллиампер / миллиметр² миллиампер / сантиметр², микроампер / сантиметр², килоампер / сантиметр², ампер / дециметр², миллиампер / дециметр², микроампер / дециметр², килоампер / дециметр². Преобразователь напряженности электрического поля : вольт на метр, киловольт на метр, киловольт на сантиметр, вольт на сантиметр, милливольт на метр, микровольт на метр, киловольт на дюйм, вольт на дюйм, вольт на мил, абвольт на сантиметр, статвольт на сантиметр, статвольт на дюйм, ньютон на кулон, вольт на микрон. Преобразователь электрического потенциала и напряжения : вольт, милливольт, микровольт, нановольт, пиковольт, киловольт, мегавольт, гигавольт, теравольт, ватт / ампер, абвольт, EMU электрического потенциала, статвольт, ESU электрического потенциала. Преобразователь электрического сопротивления : Ом, мегаом, микром, вольт / ампер, обратный сименс, abohm, EMU сопротивления, статом, ESU сопротивления, квантованное сопротивление Холла, импеданс Планка, миллиом, кОм. Преобразователь удельного электрического сопротивления : омметр, ом-сантиметр, ом-дюйм, микром-сантиметр, микром-дюйм, ом-сантиметр, статом-сантиметр, круговой мил-ом / фут, ом-кв.миллиметр на метр. Преобразователь электрической проводимости : сименс, мегасименс, килосименс, миллисименс, микросименс, ампер / вольт, mho, gemmho, micromho, abmho, statmho, квантованная проводимость Холла. Конвертер электропроводности : сименс / метр, пикосименс / метр, mho / метр, mho / сантиметр, abmho / метр, abmho / сантиметр, статмо / метр, статмо / сантиметр, сименс / сантиметр, миллисименс / метр, миллисименс / сантиметр, микросименс / метр, микросименс / сантиметр, единица электропроводности, коэффициент проводимости, доли на миллион, шкала 700, шкала частей на миллион, шкала 500, частей на миллион, шкала 640, TDS, частей на миллион, шкала 640, TDS, части на миллион, шкала 550, TDS, частей на миллион, шкала 500, TDS, частей на миллион, шкала 700. Конвертер емкости : фарад, экзафарад, петафарад, терафарад, гигафарад, мегафарад, килофарад, гектофарад, декафарад, децифарад, сентифарад, миллифарад, микрофарад, емкость, нанофарад, аттофарад, аттофарад, ед. , статфарад, ЭСУ емкости. Преобразователь индуктивности : генри, эксагенри, петагенри, терагенри, гигагенри, мегагенри, килогенри, гектогенри, декахенри, децигенри, сантигенри, миллигенри, микрогенри, наногенри, пикогенри, атогенри, атогенри, энтогенри , статенри, ЭСУ индуктивности. Преобразователь реактивной мощности переменного тока : реактивный вольт-ампер, реактивный милливольт-ампер, реактивный киловольт-ампер, реактивный мегавольт-ампер, реактивный гигавольт-ампер. Американский калибр проводов : Американский калибр проводов (AWG) – это стандартизированная система калибра проводов, используемая в США и Канаде для измерения диаметров цветных электропроводящих проводов, включая медь и алюминий. Чем больше площадь поперечного сечения провода, тем выше его допустимая нагрузка по току.Чем больше номер AWG, также называемый калибром провода, тем меньше физический размер провода. Самый большой размер AWG – 0000 (4/0), а самый маленький – 40. В этой таблице перечислены размеры и сопротивление AWG для медных проводников. Используйте закон Ома для расчета падения напряжения на проводнике. Магнитостатика, магнетизм и электромагнетизмПреобразователь магнитного потока : Вебер, милливебер, микровебер, вольт-секунда, единичный полюс, мегалин, килолин, линия, максвелл, тесла-метр², тесла-сантиметр², гаусс-сантиметр², квант магнитного потока. Преобразователь плотности магнитного потока : тесла, Вебер / метр², Вебер / сантиметр², Вебер / дюйм², Максвелл / метр², Максвелл / сантиметр², Максвелл / дюйм², Гаусс, линия / сантиметр², линия / дюйм², гамма. Radiation and RadiologyКонвертер мощности поглощенной дозы излучения, суммарной мощности дозы ионизирующего излучения : серый цвет в секунду, эксагрей в секунду, петагрей в секунду, терагрей в секунду, гигаграй в секунду, мегагрей в секунду, килограмм в секунду, гектограй / секунда, декаграй / секунда, дециграй / секунда, сантигрей / секунда, миллиграй / секунда, микрогрей / секунда, наногрей / секунда, пикграй / секунда, фемтогрей / секунда, аттогрей / секунда, рад / секунда, джоуль / килограмм / секунда, ватт на килограмм, зиверт в секунду, миллизиверт в год, миллизиверт в час, микрозиверт в час, бэр в секунду, рентген в час… Радиоактивность. Конвертер радиоактивного распада : беккерель, петабеккерель, терабеккерель, гигабеккерель, мегабеккерель, килобеккерель, миллибеккерель, кюри, килокюри, милликюри, микрокюри, нанокюри, пикокюри, резерфорд, одно / секунда, дезинтеграция. Конвертер облучения : кулон на килограмм, милликулон на килограмм, микрокулон на килограмм, рентген, миллирентген, микрорентген, тканевый рентген, Паркер, респ. Радиация. Конвертер поглощенной дозы : рад, миллирад, джоуль / килограмм, джоуль / грамм, джоуль / сантиграм, джоуль / миллиграмм, серый, эксагрей, петагрей, терагрей, гигагрей, мегагрей, килограмм, гектоград, декаграй, декаграй, сантигрей, микрогрей, миллиграм , наногрей, пикграй, фемтогрей, аттогрей, зиверт, миллизиверт, микрозиверт … Прочие преобразователиКонвертер метрических префиксов : нет, йотта, дзетта, экса, пета, тера, гига, мега, килограмм, гекта, дека , деци, санти, милли, микро, нано, пико, фемто, атто, зепто, йокто. Преобразователь передачи данных : бит / секунда, байт / секунда, килобит / секунда (SI по умолчанию), килобайт / секунда (SI по умолчанию), кибибит / секунда, кибибайт / секунда, мегабит / секунда (SI по умолчанию) , мегабайт в секунду (SI по умолчанию), мебибит в секунду, мебибайт в секунду, гигабит в секунду (SI по умолчанию), гигабайт в секунду (SI по умолчанию), гибибит в секунду, гибибит в секунду, терабит в секунду (SI по умолчанию). .), терабайт в секунду (по умолчанию SI), тебибит в секунду, тебибайт в секунду, Ethernet, Ethernet (быстрый), Ethernet (гигабит), OC1, OC3, OC12, OC24, OC48 … Типографика и цифровой Конвертер единиц изображения : твип, метр, сантиметр, миллиметр, символ (X), символ (Y), пиксель (X), пиксель (Y), дюйм, пика (компьютер), пика (принтер), точка (DTP / PostScript) ), point (компьютер), point (принтер), en, cicero, em, Didot point. Конвертер единиц измерения объема пиломатериалов : кубический метр, кубический фут, кубический дюйм, футы для досок, тысяча футеров для досок, шнур, шнур (80 фут3), футы для шнура, узел, поддон, поперечина, стяжка переключателя. Калькулятор молярной массы : Молярная масса – это физическое свойство, которое определяется как масса вещества, деленная на количество вещества в молях. Другими словами, это масса одного моля определенного вещества. Периодическая таблица : Периодическая таблица представляет собой список всех химических элементов, расположенных слева направо и сверху вниз по их атомным номерам, электронным конфигурациям и повторяющимся химическим свойствам, расположенным в форме таблицы таким образом, чтобы элементы с аналогичные химические свойства отображаются в вертикальных столбцах, называемых группами.У некоторых групп есть имена, а также номера. Например, все элементы группы 1, кроме водорода, являются щелочными металлами, а элементы группы 18 – благородными газами, которые ранее назывались инертными газами. Различные строки таблицы называются периодами, потому что это расположение отражает периодическое повторение сходных химических и физических свойств химических элементов по мере увеличения их атомного номера. |