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这说明通电导线周围存在磁场即电流的磁场,即电流可以产生磁场。接着奥斯特改变了电流的方向,接通电路发现磁针偏转方向跟之前恰好相反,这说明电流的磁场方向跟电流的方向有关,这就是著名的奥斯特实验。 小结一下,通电导线周围存在磁场,磁场方向与电流的方向有关,这种现象叫做电流的磁效应,也就是电生磁。 交流发电机租赁转子是根据奥斯特实验吗? 既然电能生磁为什么人们生活中用手电筒通电时,连一根大头针都吸不动。其实是因为它的磁场太弱了,如果把导线密密麻麻地绕在圆筒上做成螺线管,通电之后各圈导线产生的磁场叠加在一起,磁场就会强很多,可以吸取大头针了,如果在硬纸板上均匀洒满铁粉,通电之后可以看到通电螺线管外部的磁场与条形磁铁类似,奥斯特实验说明电流周围存在磁场,也就是电可以生磁,通电螺线管就类似一块条形磁铁。 奥斯特实验的论文发表后,欧洲科学家们从电既然能产生磁场,那么自然而然的会想到它的逆变效应,磁可以生电吗?为此科学家们开始了长期实验探索,就连当时的科学家安倍、菲涅尔、阿拉果、德拉里夫等一大批科学家都参与了磁生电的研究,但均无疾而终。 还是法拉第经过反复十几年的研究,仔细分析了电流的磁效应等现象,认为电流与磁的作用应分几个方面:那就是电流对磁、电流对电流,磁对电流等。已经发现了电流产生磁的作用,电流对电流的作用,那么反过来,磁也应该能产生电。法拉第认为既然磁铁可以使近旁的铁块感应带磁,静电荷可以使近旁的导体感应出电荷,那么电流也应当可以在近旁的线圈中感应出电流。他本着这种信念,在发现电磁感应现象之前六年的日记中就写下了他的光辉思想:“磁能转化为电”。 从此交流发电机在为人们生活、工作中带来巨大贡献。

继电保护装置一般由键入一部分、精确测量一部分、判断推理一部分和輸出实行一部分构成。当场数据信号键入一部分一般是要开展必需的外置解决,如防护、脉冲信号变换、低通滤波等,使汽车继电器能合理地查验各当场标量。精确测量数据信号要变换为逻辑性数据信号,发电机租赁依据精确测量一部分各输出量的尺寸、特性、逻辑性情况、輸出次序等信息内容,依照一定的逻辑顺序组成计算终明确实行姿势,由輸出实行一部分进行终任务。继电保护装置的基本上规定理应达到可选择性、速动性、协调性和稳定性的规定。可选择性指保护设备姿势时,仅将常见故障元器件从发电机中当独摘除,使断电的范畴尽可能地变小,为了确保中没有问题的一部分一切正常运作;速动性就是指保护设备应尽早摘除短路故障常见故障,它的目地便是提升系统软件的可靠性,进而缓解常见故障机器设备和路线的毁坏水平,变小受常见故障所危害范畴,提升自动重合闸和预留机器设备全自动资金投入的实际效果。协调性就是指针对维护的范畴内,产生常见故障或异常运作情况的反应能力。稳定性就是指继电保护装置设备在维护范畴内产生姿势时的靠谱水平。


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发电机租赁变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别 1、变压器各侧额定电压和额定电流各不相等,因此各侧电流互感器的型号一定不同,而且各侧三相接线方式不尽相同,所以各侧相电流的相位有也可能不一致,将使外部短路时不平衡电流增大,所以变压器纵差保护的 系数比发电机的大,灵敏度相对来说要比较低。 2、变压器绕组常有调压分接头,有的还要求带负荷调节,使变压器纵差保护已调整平衡的二次电流又被破坏,不平衡电流增大,这样将使变压器纵差保护的小动作电流和制动系数都要相应加大。 3、对于定子绕组的匝间短路,发电机纵差保护完全没有作用。变压器各侧绕组的匝间短路,通过变压器铁芯磁路的耦合,改变了各侧电流的大小和相位,使变压器纵差保护对匝间短路有作用。 4、无论变压器绕组还是发电机定子绕组的开焊故障,它们的完全纵差保护均不能起到保护作用而动作,但变压器还可以依靠瓦斯保护或压力保护。 5、变压器纵差保护范围除包括各侧绕组外,还包含变压器的铁心,即变压器纵差保护区内不仅有电路还有磁路,明显违反了纵差保护的理论基础(基尔霍夫电流定律)。而发电机的纵差保护对象内只有电路的联系,在没有故障时,不管外部发生什么故障,各相电流的矢量和总为零。

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