10 去估算

滕成天

电加热器功率因数是怎么计算的?

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时尚乐家装饰 有用 1

呵呵
电热带的功率因数几乎为1,这个数据是由电热带自身特性决定的,使用者一般无法改变,也就不必讨论多少为佳的问题了。

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黑猫 有用 1

三相电加热器一般是三条发热管,如:电蒸车、蒸汽消毒箱等。它们属于纯电阻性元件。
但在连接时有两种接法。
星形接法:Py=√3乘线电压乘线电流
三角形接法:P△=3倍线电压乘线电流
很明显后者发热功率大。

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导语:物理在我们的学习生活中是很重要的一个科目,相信理科生都应该对物理是有一定的了解的。不过到最后真正精通物理的人恐怕也只有物理专业的亲们啦!功率因数表,这个物理器材对于文科生来说可能并不熟悉,可是对于理科生来说确是高中物理实验时不可缺少的一个器材。今天小编就给大家介绍一下功率因数表的工作原理以及它的使用方法吧!功率因数表功率因数指有功功率和视在功率的比值,一般用符号λ表示,即:λ=P/S.在正弦交流电路中,功率因数等于电压与电流之间的相位差(ψ)的余弦值,用符号COSψ表示。此时,COSψ=λ。功率因数表是指单相交流电路或电压对称负载平衡的三相交流电路中测量功率因数的仪表。常见的功率因数表有电动系、铁磁电动系、电磁系和变换器式等几种。工作原理采用电动系电表测量机构的单相功率因数表原理见图,其可动部分由两个互相垂直的动圈组成。动圈1与电阻器R串联后接以电源电压U,并和通以负载电流I的固定线圈(静圈)组合,相当于一个功率表,从而使可动部分受到一个与功率UIcosφ和偏转角正弦sinα的乘积成正比的力矩M1,M1=K1UIcosφsinα。K1为系数,cosφ为负载功率因数。动圈2与电感器L(或电容器C)串联后接以电源电压U,并与静圈组合,相当于无功功率表,从而使可动部分受到一个与无功功率UIsinφ和偏转角余弦cosα的乘积成正比的力矩M2,M2=K2UIsinφ;cosα。K2为系数。对纯电阻负载,φ=0°,M2=0,电表可动部分在M1的作用下,指针转到φ=0°即cosφ=1的标度处。对纯电容负载,φ=90°,M1=0,电表可动部分在M2的作用下,指针逆时针转到φ=90°即cosφ=0(容性)的标度处。对纯电感负载,由于静圈电流I及力矩M2改变了方向,电表可动部分在M2的作用下,指针顺时针转到φ=90°即cosφ=0(感性)的标度处。对一般负载,在力矩M1和M2的作用下,指针转到相应的cosφ值的标度处。应用电动系单相功率因数表可用来测量单相电路的功率因数,也可用来测量中点可接的对称三相电路的功率因数,这时电表的电压端应接相电压。对中点不可接的对称三相电路,可采用三相功率因数表来测量。功率因数表怎样接线指针式功率因数表在设计时,是取A、B相电压和C相电流并且功率因数等于1时,指针在中间(1)位置设计的。低压供电网络的功率因数基本都是滞后。极少是等于1。(网络负荷显容性时才会超前。停电时表的指针应在中间,指1的位置。正常供电的网络,功率因数表很少在指1的位置。)对功率的测定的具体规定:(1)下列电力装置回路,应测量有功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双饶组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧;3)35KV及以上的线路;4)专用旁路和兼用旁路的断路器回路;5)根据生产工艺的要求,需监测有功功率的其他电力装置回路。(2)下列电力装置回路,应测量无功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双绕组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧;3)1.2KV及以上的并联电力电容器组;4)35KV以上的线路;5)35KV以上的专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)35KV以上的永久性外桥断路器回路;7)根据生产工艺的要求,需监测无功功率的其他电力装置回路。好啦,以上就是小编给大家介绍的关于功率因数表的原理以及如何接线,虽然在日常生活中我们几乎不会接触功率因数表这一类的东西,但是在教学实验中还是必需要用到的,大家都学会了怎样接线了吗?有条件的亲们也可以去试验试验哦!小编今天就给大家介绍到这里啦,亲们都了解功率因数表了吗?小编希望写这篇文章能帮助到你哦,再见喽!

电炉丝功率

电炉丝功率发热的计算

记得很多年前学的课本,不知道是历史还是其他,讲到人类发现了用户的方法以后,便极大的改善了人类生活的质量。结束了茹毛饮血的生活,而到工业革命中,与之相似的便是电的使用和发现,从根本上改变了人类的生活方式。如今这个时代已经没有什么比电能更加重要的了,几乎可以这样讲,离了电,人类的生活就瘫痪崩溃了,这一点也不夸张。今天我们就一起来看看生活中我们常见的电炉丝,它的功率温度计算方法到底怎样呢?电炉丝功率计算热量Q=I²Rt=Pt;I电流,R电阻,t加热时间。功率P=UI=U²/R=I²R;U电压,I电流,R电阻。热平衡Q=Pt=mc(T2-T1);P功率,t时间,m质量,c比热容,T2终温,T1初温。温度升高T2-T1=Pt/mc。加热时间t=mc(T2-T1)/P。(不发生相变时,如加热空气)发生相变(如加热水,且从液态变成气态)的,相变潜热不能忽略,要分段计算,总加热时间t=t液+t蒸发+t气,即:t液=mc液(100-T1)/P,t蒸发=m/V蒸发,t气=mc气(T2-100)/P。式中t液液态至沸腾(水为100)所需时间,m质量,c液液态比热容,100沸腾温度,T1初始温度,P功率;V蒸发汽化时单位时间的蒸发量或蒸发速度,c气气态比热容,T2终止温度。使用注意事项1.电炉丝在设计时应根据功率接线方法,合理的表面负荷,正确选用丝径;2.电炉丝在安装前应对炉膛全面检查,清除铁素体,结碳,与电炉上接触的隐患,避免短路,以防造成炉丝击穿;3.电炉丝在安装时应按设计的接线方法正确连接;4.在使用电炉丝前应检查控温系统的灵敏度,以防控温失灵,造成电炉丝烧毁。特点铁铬铝电炉丝电热合金材料的特点是:①使用温度高,如HRE铁铬铝合金丝在大气中的最高使用温度可达1400℃;②使用寿命长;③允许的表面负荷大;④抗氧化性能好,其氧化后生成AI2O3膜具有良好的抗化性和高电阻率;⑤比重小于镍铬合金;⑥电阻率高;⑦抗硫性好;⑧价格明显低于镍铬合金;⑨缺点是随着温度升高,表现有塑性,高温下的强度低。镍铬电炉丝的特点是:①高温下的强度高;②长期使用后再冷下来,材料不会变脆;③充分氧化后的镍铭合金其辐射率比铁铬铝合金高;④无磁性;⑤除硫气氛外,有较好的耐腐蚀性。缺点合金电炉丝是用途最广泛、用量最大的发热材料。它的缺点是工作状态下自身处于很高的温度下(炽热状态),在空气中容易发生氧化反应而烧断;从电热能量转换方面来分析,由于产生部分可见光而使能量损耗;电炉丝往往以螺旋状态使用,通电时会产生感抗效应。电炉丝加热器在工业上应用越来越广泛,在大多数情况下,机器都是在最大功率下工作的,功率输出级一般采用半桥或全桥近谐振电路,工作在最大功率时功率管应工作在零电压开关和近似零电流开关状态,有些场合即根据负载温度大小来调节功率大小,比如PID温控功能,由于半桥或全桥近谐振电路的激励脉冲宽度是固定的,不能通过调节激励脉冲宽度来调节电磁炉的功率,为了保持零电压开关的工作状态,要如何调节电磁炉的功率,还要看使用守则和注意事项等等那么通过小编整理的资料,相信各位一定懂得如何计算电炉丝的功率和温度,其实不是非常复杂的,学生时代学习的知识尽管会遗忘,但总该还是会有印象的,只要稍加温习还是可以很轻松的算的出来的。当然,计算这些零部件的功率和发热情况是很重要的。毕竟这些量产型的产品的基础是安全,如若出现纰漏则有可能造成很严重的后果,所以不论你是个人还是企业,对于这方面还是要认真细心的对待,防患于未然。

电加热器材质是什么   电加热器有哪些功能特点

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