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有什么电流是多少时间,电流与时间有关的计算公式

来源:整理 时间:2022-12-30 02:04:54 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,电流与时间有关的计算公式

I=Q/t

电流与时间有关的计算公式

2,漏电动作电流 和 漏电动作时间的范围 最大是多少

漏电开关上有标示的,漏电电流一般是30毫安,动作时间小于0.1秒

漏电动作电流 和 漏电动作时间的范围 最大是多少

3,额定短时耐受电流时间是多少

额定短时耐受电流是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受 0.05、0.1、0.25、0.5或1s 而断路器不允许脱扣的能力。
额定短时耐受电流是指短时间内能承受的最大电流,一般为十几或者几十千安,时间为几秒钟,时间比较短,而额定电流是指设备允许长时间工作的最大电流值。

额定短时耐受电流时间是多少

4,安全电流是什么一般为多少

1.安全电流是指通过人体的最低安全电流。 2.电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短,安全电流为10毫安。 3.当人体电阻一定时,人体接触的电压越高,通过人体的电流就越大,对人体的损害也就越严重。 4.安全电流又称安全流量或允许持续电流,一般1mA的电流通过时即有感觉,25mA以上人体就很难摆脱。

5,电流等于安培力乘以时间吗为什么呢

电流等于电流,只是一个大小的表示值,与时间无关.如果电流乘上时间再乘上电压就等于用电量了.
1.电磁感应现象的实质是不同形式能量转化的过程。产生和维持感应电流的存在的过程就是其它形式的能量转化为感应电流电能的过程。 2.安培力做正功的过程是电能转化为其它形式能量的过程,安培力做多少正功,就有多少电能转化为其它形式能量。 3.安培力做负功的过程是其它形式能量转化为电能的过程,克服安培力做多少功,就有多少其它形式能量转化为电能。 4.导体在达到稳定状态之前,外力移动导体所做的功,一部分用于克服安培力做功,转化为产生感应电流的电能或最后转化为焦耳热,另一部分用于增加导体的动能。 5.导体在达到稳定状态之后,外力移动导体所做的功,全部用于克服安培力做功,转化为产生感应电流的电能并最后转化为焦耳热。 因为安培力在电磁感应现象中是以阻力的形式出现的。所以,感应电流所受到的安培力在电磁感应现象中总是做负功。 安培力做正功是将电能转化为机械能的过程;而安培力做负功,则是将机械能转化为电能的过程。从能量转换的角度看,电磁感应现象是将机械能转换为电能。

6,请问什么叫安全电流致命电流是多少

安全电流的含义为了保证电气线路的安全运行,所有线路的导线和电缆的截面都必须满足发热条件,即在任何环境温度下,当导线和电缆连续通过最大负载电流时,其线路温度都不大于最高允许温度(通常为70℃左右),这时的负载电流称为安全电流。导线和电缆的安全电流是由它们的种类、规格、环境温度和敷设方式等决定的,有专门表格可查考。致命电流没有准确数值。人体安全电压是36V,安全电流为10mA。 电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。触电电流电流通过人体时,由于每个人的体质不同,电流通过的时间有长有短,因而有着不同的后果。这种后果又和通过人体电流的大小有关系。但是要确实说出通过人体的电流有多少,才能发生生命危险是困难的。一般人体通过电流后,人体对电流的反应情况如下:人体反应0.6mA~1.5mA 手指开始感觉发麻 无感觉2mA~3mA 手指感受觉强烈发麻 无感觉5mA~7mA 手指肌肉感觉痉挛 手指感灼热和刺痛8mA~10mA 手指关节与手掌感觉痛,手已难以脱离电源,但尚能摆脱电源, 灼热感增加20mA~25mA 手指感觉剧痛,迅速麻痹,不能摆脱电源,呼吸困难 灼热更增,手的肌肉开始痉挛50mA~80mA 呼吸麻痹,心房开始震颤、强烈灼痛,手的肌肉痉挛,呼吸困难90mA~100mA 呼吸麻痹,持续3S后或更长时间后,心脏麻痹或心房停止跳动 呼吸麻痹以上可以看出,当人体通过0.6mA的电流,会引起人体麻刺的感觉;通过20mA的电流,就会引起剧痛和呼吸困难;通过50mA的电流就有生命危险;通过100mA以上的电流,就能引起心脏麻痹、心房停止跳动,直至死亡。危险因素人触电后都将要威胁触电者的生命安全,其危险程度和下列因素有关:(1) 通过人体的电压;(2) 通过人体的电流;(3) 电流作用时间的长短;(4) 频率的高低;(5) 电流通过人体的途径;(6) 触电者的体质状况;(7) 人体的电阻。

7,电流A电量C与时间t有何关系

电流(A)等于电量(C)除以时间(S)时间国际单位是s,不是t,C是电荷1C/s=1a电量是指存储的电能,或者使用的电能,对于前者二者没有直接关系,对于后者,电量=电流*电压*时间。扩展资料电流和电阻的所谓“国际”电学单位,是1893年在芝加哥召开的国际电学大会上所引用的。而“国际”安培和“国际”欧姆的定义,则是1908年伦敦国际代表会议所批准的。 虽然1933年在第 8届国际计量大会期间,已十分明确地一致要求采用所谓“绝对”单位来代替这些“国际”单位,但是直到1948年第 9届国际计量大会才正式决定废除这些“国际”单位,而采用下述电流强度单位的定义:在真空中相距1米的两无限长而圆截面可忽略的平行直导线内通过一恒定电流,若这恒定电流使得这两条导线之间每米长度上产生的力等于2×10??N(牛顿),则这个恒定电流的电流强度就是1A(安培)。
I=电流(A安培),Q=导体截面的电量(C库伦),T=电量流过导体截面的时间(S秒),I=Q/T(A),T=I/Q(S),Q=IT(C)。
错,时间国际单位是s,C是电荷1C/s=1a
C/t=A,物理学中有Q/t=i,其中Q即电量C,i 为电流
电流(A)等于电量(C)除以时间(S)
等于

8,一千瓦时有多少A电流

这要看用电器的额定电压是使用多少伏的。如果是220V电压,电流应该是 1000÷220≈4.55(A);如果是380V电压,电流应该是 1000÷380≈2.63(A)。
这要看用电器的额定电压是使用多少伏的。如果是220V电压,电流应该是1000÷220≈4.55(A);如果是380V电压,电流应该是1000÷380≈2.63(A)。
这个问题有“问题”的,就如问:一斤是多少米差不多。或者1立方米是多少米一样。1千瓦时=1kw.h,分解后是:千.伏.安.时(功率因数按照1考虑)。即1kw的用户工作1小时。电流是单位时间内通过(流过)的电荷数,1A,就是每秒流过1库仑的电荷。所以从千瓦时是无法得到(或者推导出)正确的电流来的。
这要看用电器的额定电压是使用多少伏的。如果是220V电压,电流应该是1000÷220≈4.55(A);如果是380V电压,电流应该是1000÷380≈2.63(A)。
1千瓦时是电流所做的功,它根电压、电流和时间有直接关系。 即使电压220伏已经确定,要知道电流大小,还得知道多长时间做的功。做的功一定,电压一定时间越短,电流越大。 所以,你的问题无法确定。
1千瓦用电设备不算功率因素的情况下220V时电流是4.54A左右,也就是每时每刻电流量是4.54A,我们假设是每秒4.54A,那么1小时就是3600秒,也就是16363A。但这种算法是假设的,不成立的。

9,1安时等于多少千瓦时怎样换算

这两个单位是不同物理量的单位,不能直接换算.“安时”,就是“安培*小时”,是物理量“电量”的单位.对应有公式:q=I * t1安时=1A(电流)×1小时(使用时间)或2A(电流)×0.5小时以此类推,不管电流是多少,只要与时间的乘积=1就是1安时。安时用于蓄电池的放电时间是多少,如24安时的蓄电池负载电流=1A,可以使用24小时。“千瓦时”,就是“千瓦*小时”,是电能(能量)的单位.对应有公式:W=P* t。扩展资料:千瓦时的单位换算1千瓦时的物理意义是:功率为1kW的电器,工作1小时所消耗的电能(或说工作1小时所做的功)一千瓦·时相等于:3.599712×10焦耳1.3596112米制马力·时1.3408927英制马力·时8.599712023×10 千卡3.411×10 英热单位2.655147×10英尺·磅功的单位有焦耳和千瓦时,它们之间的关系如下:1焦=1瓦×秒1千瓦时=1千瓦×1小时=1000瓦×1小时=1000瓦×3600秒=3600000焦即:1千瓦时=3.6×10^6焦1kW?h=1kW×h=1000W×h=1000W×3600s=3600000J (J是功的基本单位焦耳的符号)对于日常来说,1千瓦时即1度。而电功率是用来表示消耗电能的快慢(电功率单位是瓦 或 焦耳/秒。也常用 瓩=千瓦)。有功功率在公式中用大写P表示。电功在电学中往往也是电能的表现,那么千瓦时通常也就会是电能的单位。电功在公式中用大写W表示。参考资料:搜狗百科-千瓦时
你好,这两个单位是不同物理量的单位,不能直接换算.“安时”,就是“安培*小时”,是物理量“电量”的单位.对应有公式:q=I * t “千瓦时”,就是“千瓦*小时”,是电能(能量)的单位.对应有公式:W=P* t
Wh=mAh/1000×电压瓦时等于毫安时除以一千再乘电压。
不能转换,要转换还必须有电压!比如12v100安时可以转换成1.2千瓦时,只有安时没有电压转换不了!
答:【】毫(m)=10^-3【】1ma = 10^-3 a 即:1 毫安 = 千分之一 安

10,RS485的工作电压是多少

上面的答案已经说的很清楚了,RS485工作电压其实就电平颠倒原理,两根线AB,通过在通讯 的时候按照主从约定好的速率,反转电平,来完成数据0和1的识别。这很简单,我就答点不一样的吧,关于这种原理的更深入分析。485在现场施工上的一些问题,也可以从原理层面分析一下:简单来说,主要是由于两方面原因造成的:一、差分弱电流浮压方式传输信号方式采用电压差分方式传输数据,采样浮动电压的交替变化,物理层一个发送端对应多个高阻输入的方式。由于接收器是多个高阻输入,虽然发送端是推挽输出,在距离发送端的近端,具有一定的干扰电压通过磁耦合入总线,产生的电压会被发送端引流吸收。但由于长导线的电阻,距离发送器的长导线远端,电压极易被干扰。如下图:所以常常RS485 要加终端匹配电阻,但弊端相当明显:1, 增加了施工步骤,和现场调试时间。2, 即使 100Ω的终端匹配电阻,引流干扰的能力也只有0.05mA 。和动辄几十mA 真实负载的电源抗扰度,完全不是一个数量级!0.05mA VS 几十mA !3, 终端电阻的加入,加大了发送端 RS485 芯片的发热,降低了RS485 的线缆驱动能力。4,如果终端电阻损坏,增加的部件,增加的风险!整个总线将彻底陷入瘫痪。二,信号的与电源线分离:电源与信号线分立导致的隔离成本与不隔离的共模电压风险,由于RS485 ,CAN 信号线与供电线分离。导致远传后,由于功率线线损压降,导致的远端差模电压不同,不隔离的话,当线较细或距离较远时。会导致RS485 或CAN 芯片损坏可能。而供电与通讯同属两线的二总线类似POWERBUS 技术,则从原理上没有此问题。无需隔离。安全可靠。
RS-485 的 2线 电压不断变化的,从而 能传输 数据楼主 说的 工作电压 是指什么?RS-485 通常 是 有 RS-485收发器 芯片来 进行数据 传输这些 不同的芯片 的 工作电压 会有差别的但具体到 某个 芯片来说 是 固定 的如 max485  采用单一电源+5 V工作,额定电流为300 μA,采用半双工通讯方式。它完成将TTL电平转换为RS-485电平的功能。MAX485芯片的结构和引脚都非常简单,内部含有一个驱动器和接收器。
差模电压二楼已经说了。共模电压(对公共线的电压)的话,最好不要高于5v平均值。因为共模电压太高了(>24v),会让485芯片的保护电路一直处于工作状态分流电阻拉低共模电压防止涌入门电流的电压过高,长时间有电流通过保护电流会让485芯片温度一直上升,最后温度超过芯片能够承受的温度就会导致芯片冒烟烧毁芯片。最后连外部保护电路也跟着烧掉。
工作电压一般都是5V的不过也有3.3V的485芯片但很少用
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