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上图:不同磁路与步距之间的关系中图为相间磁路,定子节距相等,主极数合计为mP个,相邻A相和B相之间的节距与相内磁路节距相同,为360°/mP。A相激磁,与其极性相反的转子齿相对吸引。其次给B相激磁产生与A相相同的极性,吸引相应的转子齿。为便于理解,将多齿结构简化为单齿结构。此时,与A相所对转子齿和B相将相对的转子齿之间的节距为360°(n±1/2)/Nr(n整数),。故步距角为和之差:将θs=180°/PNr代入上式得:如相间磁路为三相,令P=3,则:Nr=m(3n±1)三相时,主磁极为3的倍数,简单的三相3主极时,m=1变成下式:Nr=3n±1下图为n=3,Nr=8的结构图,用上式Nr=3n±1和θs=180°/PNr,可计算求得Nr和θs,如下表所示。
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也变压器中性点接地叫做系统接地,或者叫做工作接地。而且中间也重复接地,还有末端的再次重复接地,尽管有较大的电流流过零线,但零线的电位基本为零。所以,TN-C接地系统允许负载三相不平衡,且有一定的抵抗能力。注意到PEN线在用电设备处首先接到设备的外壳,然后才引到设备的零线接线端子。也就是说,零线的保护功能优先于零线的中性线功能。另外一个就是很多人疑问的一个问题:如果上图中的零线在系统接地点和用电设备的保护接零之间发生了断裂,会怎样呢?即零线断裂点前方(靠近系统接地处)为零电位,而零线断裂点后方(靠近用电设备处)的电压可能会上升。
看主电路要先看负载,因为负载所在的电路是主电路,看有几个负载,然后要明白这些负载的类别、用途和接线方式是怎样的,它是用什么元件进行控制的;看控制电路要清楚每个控制元件的作用,以及各控制元件对负载的控制关系,这是看懂图的重要步骤。因此电路中的元件不是孤立的而是相互制约的关系或者是控制与被控制的关系。只要我们抓住了读图的规律,迅速掌握识读技巧也是不难的。其实电气电路就是用开关控制开关的原理,来表达通断控制通断的内在联系。
家里的插座一般有三种连接方式,今天我们探讨一下,哪种接线方式实用安全。如果你正打算装修的话,正好可以看看,装修一次不容易,如果因为电路问题二次改装太不合算。实心点处为接线部位这种接线方式的分歧就是:穿线管或者是线槽怎么布,V字形进插座吗?分了两路,太麻烦了。如果T字形进插座,线太多了,按照国家规范(线管内的导线所占空间不能超过百分之40),没必要因此换成大号穿线管。这种接线的优点:如果一个插座坏掉了,不会影响其他插座。
由于我接触比较多的是家用电器中电缆和电线,因此关注的也是类似这种应用,也希望跟大家分享和讨论这方面应用时电线载流量如何确定及相关的数据是出自哪里,也算是一种补充,本文中下面的数据来源于相关的国家标准。根据标准《GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全部分:通用要求》中第25.8的条款要求,电源软线的导线横截面积要求如下表:由于这是国家标准,应该具有一定的性,不过从产品上市的角度来看,上面的要求应该是的要求,一般企业标准的要求会加严一些。
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