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冲击电阻为多少,35千伏电力线路避雷器的接地电阻标准是多少

来源:整理 时间:2023-01-11 07:47:21 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,35千伏电力线路避雷器的接地电阻标准是多少

其实你说的应该是此设备对接地网的导通实验!一般都是0.5欧。
没有避雷线的杆塔;接地电阻不能超30Ω,冲击接地电阻越小,杆塔耐雷水平越高。
没有避雷线的杆塔;接地电阻不能超30??
没有避雷线的杆塔;接地电阻不能超30ω,冲击接地电阻越小,杆塔耐雷水平越高。

35千伏电力线路避雷器的接地电阻标准是多少

2,大家好请问一些电器具接地电阻的判定标准是多少比如220v

强电接地4欧姆。所以这些用电设备的接地电阻都是4欧姆或小于4欧姆。
你要好的就不买国产的,最好的德国博世,世界第一,如果价格上有问题就选略低的牧田或日立的,这东西确实是杂用都没事啊。国产的有个叫东成的还可以,还有叫百得牌得。这都是有实力专业的企业,在该行业可以说是国产的领导了。什么鸟龙牌什么的,没听过,排行榜上也没见过,建议你不要到工具店去买,你买这品牌的宰你,你到大的工具市场去买吗,品牌货水分不大,但一定要票据保证真货

大家好请问一些电器具接地电阻的判定标准是多少比如220v

3,电阻是多少

棕一红二橙是三,黄四绿五六是蓝,七紫八灰九雪白,看颜色是灰8,红2,绿5,四环电阻最后一环是误差,倒数第二是倍数,所以这个是8200000欧姆,也可以说8.2M欧姆,误差是金色,百分之五,银色的是百分之十
查色环标
短路是相对而言。 点焊机就是最好的例子,就是靠足够大的电流在接触点产生高温焊接。 只要你的导线足够粗,电源功率足够大,一圈线圈也可以,因为任何导体自身都有一定的阻值。 另外,对于220v交流电而言,线圈的大小、形状、有无铁芯都影响线圈的感抗,这样泛泛一讲,无法说最少绕多少圈。

电阻是多少

4,压敏电阻关键参数有哪些

1.压敏电阻参数包括控制电压,额定电流,电阻大小等。2.注意选择时尽量接近参数,如电压,电阻,及直径。
(1)压敏电压(u1ma):当1ma的电流通过压敏电阻时所对应的电压,常用u1ma表示。压敏电压的误差范围一般为±10%,在实验与实际操作过程中,也常用压敏电压从正常值下降10%以上来作为压敏电阻失效的判断依据。(2)通流量(ip):也被称为最大冲击电流,指压敏电阻在8/20μs波下所能承受的最大冲击电流峰值。在技术规格书中通常都给出了冲击一次的ip值。注意:对压敏电阻进行冲击试验时,随着所要进行的冲击次数的增加,每次所施加的冲击电流要相应地减小。(3)最大持续工作电压(uac/udc):指压敏电阻在正常工作下能够持续承受的最大交流电压(uac)/最大直流电压(udc)。(4)漏电流(il):指当施加给压敏电阻以最大直流电压(udc)时,流过电阻的电流。实际应用中,我们比较关心漏电流的稳定性。在冲击试验或者高温条件下其变化率不超过一倍即认为其是稳定的。(5)非线性指数(α):指电压的变化对电流的影响能力。i=kuα或α=loglog由前式可见,α越大表明电压的变化对电流的影响能力越大,非线性特性越好。由后式可见,α是伏安特性上各点斜率的倒数,特性越平坦的地方,α越大(漏电流区和饱和区α=1,又称低α区)。用仪器测量时,一般设定i2=1ma,i1=0.1ma,所以αt=1/log(u1ma/u0.1ma) 。(6)额定功率(pm):指压敏电阻再输问下承受多次冲击,且歌词冲击之间间隔时间较短,因而又热累积效应的情况下,能够承受的最大平均功率。尽管压敏电阻能承受很大的脉冲功率,但能承受的平均功率却很小。--源林电子

5,压敏电阻的阻值是多大

“压敏电阻是中国大陆的名词,意思是"在一定电流电压范围内电阻值随电压而变",或者是说"电阻值对电压敏感"的阻器。相应的英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”。 压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。 在中国台湾,压敏电阻器是按其用途来命名的,称为"突波吸收器"。压敏电阻器按其用途有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。 2、压敏电阻电路的“安全阀”作用 3、应用类型 不同的使用场合,应用压敏电阻的目的,作用在压敏电阻上的电压/电流应力并不相同, 因而对压敏电阻的要求也不相同,注意区分这种差异,对于正确使用是十分重要的。 根据使用目的的不同,可将压敏电阻区分为两大类:①保护用压敏电阻,②电路功能用压敏电阻。 3.1保护用压敏电阻 (1) 区分电源保护用,还是信号线,数据线保护用压敏电阻器,它们要满足不同的技术标准的要求。 (2) 根据施加在压敏电阻上的连续工作电压的不同,可将跨电源线用压敏电阻器可区分为交流用或直流用两种类型,压敏电阻在这两种电压应力下的老化特性表现不同。 (3) 根据压敏电阻承受的异常过电压特性的不同,可将压敏电阻区分为浪涌抑制型,高功率型和高能型这三种类型。 ★浪涌抑制型:是指用于抑制雷电过电压和操作过电压等瞬态过电压的压敏电阻器,这种瞬态过电压的出现是随机的,非周期的,电流电压的峰值可能很大。绝大多数压敏电阻器都属于这一类。 ★高功率型:是指用于吸收周期出现的连续脉冲群的压敏电阻器,例如并接在开关电源变换器上的压敏电阻,这里冲击电压周期出现,且周期可知,能量值一般可以计算出来,电压的峰值并不大,但因出现频率高,其平均功率相当大。 ★高能型:指用于吸收发电机励磁线圈,起重电磁铁线圈等大型电感线圈中的磁能的压敏电压器,对这类应用,主要技术指标是能量吸收能力。 压敏电阻器的保护功能,绝大多数应用场合下,是可以多次反复作用的,但有时也将它做成电流保险丝那样的"一次性"保护器件。例如并接在某些电流互感器负载上的带短路接点压敏电阻。 3.2电路功能用压敏电阻 压敏电阻主要应用于瞬态过电压保护,但是它的类似于半导体稳压管的伏安特性,还使它具有多种电路元件功能,例如可用作: (1)直流高压小电流稳压元件,其稳定电压可高达数千伏以上,这是硅稳压管无法达到的。 (2)电压波动检测元件。 (3)直流电瓶移位元件。 (4)均压元件。 (5)荧光启动元件 4、保护用压敏电阻的基本性能 (1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。 (2)耐冲击特性,即压敏电阻本身应能承受规定的冲击电流,冲击能量,以及多次冲击相继出现时的平均功率。 (3)寿命特性有两项,一是连续工作电压寿命,即压敏电阻在规定环境温度和系统电压条件应能可靠地工作规定的时间(小时数)。二是冲击寿命,即能可靠地承受规定的冲击的次数。 (4)压敏电阻介入系统后,除了起到"安全阀"的保护作用外,还会带入一些附加影响,这就是所谓"二次效应",它不应降低系统的正常工作性能。这时要考虑的因素主要有三项,一是压敏电阻本身的电容量(几十到几万PF),二是在系统电压下的漏电流,三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响

6,用电量1千伏是多少度电

1度=1千瓦时,也就是说1000功率的用电器工作1小时是1度电。1千瓦的电器的用电量工作1小时是1度电。根据欧姆定律:P=UI,即功率(瓦)=电压(伏)*电流(安)P=U*U/R,即功率(瓦)=电压(伏)*电压(伏)/电阻(欧)可以测量电阻或电流代入计算出功率:1千伏=1000伏,1千瓦=1000瓦。扩展资料物理公式功率可分为电功率,力的功率等。故计算公式也有所不同。1、电功率计算公式:P=W/t =UI;2、在纯电阻电路中,根据欧姆定律U=IR代入P=UI中还可以得到:P=I2R=(U2)/R。产生原因1、开关电源的输入端通常采用由整流二极管和滤波电容组成的整流滤波电路,220V交流输入市电整流后直接接电容器滤波,以得到波形较为平滑的直流电压。2、但是由整流二极管和滤波电容组成的整流滤波电路是一种非线性元件和储能元件的组合,虽然交流输入市电电压的波形Vi是正弦的,但是整流元件的导通角不足180o,一般只有60°左右,导致输入交流电流波形严重畸变,呈脉冲状。由整流二极管和滤波电容组成的整流滤波电路主要存在如下的问题:(1)启动时产生很大的冲击电流,约为正常工作电流的十几倍至数十倍 。(2)正常工作时,由于整流二极管的导通角很小,形成一个高幅度的窄脉冲,电流波峰因数(CF)高、电流总谐波失真(THD)通常超过100%,同时引起电网电压波形的畸变 。(3)功率因数(PF)低,一般在0.5~0.6左右。参考资料来源:搜狗百科-功率
1度=1千瓦时(是个能量的单位),也就是说1000功率的用电器工作1小时是1度电。你说的1000V,指的是电量。还需要指定一个用电器的电阻才能换算出来。但看你的意思,十有八九,问的是1千瓦的电器的用电量。如果是这样,也就是1千瓦的用电器,工作1小时是1度电。
1度=1千瓦·时或千瓦小时(符号:kW·h;常简称为度)是一个能量量度单位,表示一件功率为一千瓦的电器在使用一小时之后所消耗的能量。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。1776年制造出第一台有实用价值的蒸汽机。以后又经过一系列重大改进,使之成为“万能的原动机”,在工业上得到广泛应用。他开辟了人类利用能源新时代,使人类进入“蒸汽时代”。后人为了纪念这位伟大的发明家,把功率的单位定为瓦特(简称“瓦”,符号W)。扩展资料:“千瓦?时”这个单位主要用于量度电力,因为“千瓦?时”比焦耳更容易被大众了解,并更易转化为电器使用时数。另一方面,焦耳相对“千瓦?时”的单位量度太小,较不方便计算,而中国大陆亦有公共机构在收费单上使用“兆瓦·时”来代替“千瓦?时”。在中文里,"千瓦"有时被写为瓩。1kW·h = 3,600,000 焦耳= 3.6 百万焦耳另外有比千瓦·时次一级的单位,为瓦·时(符号:W·h,在商品描述里为Whr) ,是“千瓦·时”的千分之一,一般有六枚电芯的笔电电池所储存的能量约为56 Whr。1W·h = 3,600 焦耳功的单位有焦耳和千瓦时,它们之间的关系: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,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。 参考资料来源:搜狗百科-千瓦时
120度

7,冲击电压发生器的电阻需要符合哪些要求

1、耐压要足够高。如果耐压不够高,会造成元件表面电晕放电或沿面电弧放电,这就会造成电阻暂时失效或永久损坏。2、阻值要足够大。当然不是越大越好。在10~20KV电源电压的情况下,一般取值 1M~ 2MΩ较为合适。20KV~40KV电源电压的话,则 2M~ 3M比较合适。3、电阻的长度要足够长。电阻体长度最好大于高压电源的击穿长度。扩展资料冲击电压发生器主要特点:1、体积小、结构紧凑、调波方便;2、输出电流大(4/10ms波形达到120kA);3、本装置采用下球气缸推动触发方式,同步性能好,动作可靠;4、每只主电容器套管上都串有一只大能量的无感吸能电阻,确保主电容器的安全;5、采用恒流充电计算机测量控制一体化系统,自动化程度高,抗干扰能力强。冲击电压发生器利用多级电容器并联充电、串联放电来产生所需的电压,其波形可由改变Rf和Rt的阻值进行调整, 幅值由充电电压V 来调节,极性可通过倒换硅堆D两极来改变。参考资料来源:百度百科——冲击电压发生器
1、耐压要足够高。如果耐压不够,会造成元件表面电晕放电或沿面电弧放电,会造成电阻暂时失效或永久损坏。2、阻值要足够大,但不是越大越好。在10~20KV电源电压的情况下,一般取值 1M~ 2MΩ较为合适。20KV~40KV电源电压的情况下,2M~ 3M比较合适。3、电阻的长度要足够长。电阻体长度最好大于高压电源的击穿长度(既10KV电源1厘米击穿长度,电阻长度最好大于 1厘米)有些电路中使用的低阻值高压电阻,电阻体上仅仅是对地带有很高的电压,电阻两端并不承受高压,这类高压电阻的长度并不很大。而以前的国产大功率的电阻都是很长的,但是他们并不是高压电阻。扩展资料电力系统中的高压电气设备在投入运行之前需要进行冲击电压试验来检验其在过电压作用下的绝缘性能。随着电力科技的发展,需要进行冲击电压试验的试品种类日益增多。冲击电压发生器是一种产生雷电冲击电压波及操作过电压波等脉冲波的高电压发生装置,是高压试验室的基本试验设备。冲击电压发生器特点:1、回路电感小,并采取带阻滤波措施,在大电容量负载下能产生标准冲击波,负载能力大。2、电压利用系数高,雷电波和操作波分别不低于85%和80%。3、调波方便,操作简单,同步性能好,动作可靠。4、采用恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强。参考资料来源:搜狗百科-冲击电压发生器
1、耐压要足够高。如果耐压不够高,不管阻值多么合适,神马都是浮云……由于耐压不够,会造成元件表面电晕放电或沿面电弧放电,这就会造成电阻暂时失效或永久损坏。2、阻值要足够大。当然不是越大越好。在10~20KV电源电压的情况下,一般取值 1M~ 2MΩ较为合适。 20KV~40KV电源电压的话,则 2M~ 3M比较合适。3、电阻的长度要足够长。电阻体长度最好大于高压电源的击穿长度(既10KV电源 1厘米击穿长度,电阻长度最好大于 1厘米)。操作冲击电压输出波形。标准操作冲击电压输出波形应符合GB/T l6927.1的规定: a)波前时间250μs,允许偏差±20%; b)半峰值时间2500μs,允许偏差±60%; c)峰值允许偏差:±3%。扩展资料冲击电压发生器在投入现场试验之前,都要经过经过的出厂检测,以确保产品性能稳定,可以满足现场试验要求。在低压情况下,对本地充电,充电到整定电压与充电电压相等时触发本体对波头电容放电,波头时间偏短增加波头电阻,半峰值时间偏短。增加波尾电阻,反之相关。当操作冲击电压波时,拆除铝棒短接,将外波头电阻接入放电回路,拆除或调换各级雷电波尾电阻。当产生幅值较高的操作冲击电压波时,控制室观察走廊应有可靠接地的金属网遮拦,周围其他试验设备和物体应可靠接地。参考资料来源:百度百科—冲击电压发生器参考资料来源:知网—6000 kV/810 kJ冲击电压发生器的电气参数计
冲击电压发生器主要用于电力设备等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击电压截波和操作冲击电压波的冲击电压试验,检验绝缘性能。1、回路电感小,并采取带阻滤波措施,在大电容量负载下能产生标准冲击波,负载能力大;2、电压利用系数高,雷电波和操作波分别不低于85%和80%;3、调波方便,操作简单,同步性能好,动作可靠;4、采用恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强; 一种模仿雷电及操作过电压等冲击电压的电源装置。主要用于绝缘冲击耐压及介质冲击击穿、放电等试验中。 绝缘试验用冲击电压的标准波形按照《高电压试验技术》国际标准和国家标准规定: 雷电冲击波 t1/t2=1.2/50μs 操作冲击波 tcr/t2=/μs硬之城有这个型号的 可以去看看有这方面的资料么
执行标准是DL/T848.5-2004GDCY系列冲击电压发生器主要用于电力设备等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击电压截波和操作冲击电压波的冲击电压试验,检验绝缘性能。功能特点●回路电感小,并采取带阻滤波措施,在大电容量负载下能产生标准冲击波,负载能力大;●电压利用系数高,雷电波和操作波分别不低于85%和80%;●调波方便,操作简单,同步性能好,动作可靠;●采用恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强;/Productsview.asp?Nid=294技术参数:●标称电压:±300kV-4800kV●级电压:±150kV-1200kV●级电容量:0.325-1.0μF●冲击能量:7.31-480kJ
文章TAG:冲击电阻为多少冲击电阻多少

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