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那么电流互感器的二次侧电流是什么样的?大略如左下图所示。
我们看到在电流的峰点附近形成了一个尖峰。其实在曲线的两个肩部也会发生畸变,但与峰值点相比,它的幅值小得多,故忽略。
知道为什么?因为互感器有绕组,因此它的特性是感性的。同时我们知道电感两端的电压为:Ul=-Ldi/dt,并且电流变化越大,电压Ul的幅值就越高。如此一来,就在峰值附近形成了冲击脉冲。
这个冲击脉冲会对后续的电路产生重大影响,甚至有可能会击穿元器件。
由此可见,电流互感器二次侧并联的1欧电阻用途有两个:第一个是把电流信号变为电压信号,第二个是吧干扰低压抑制到极低的水平,甚至可忽略不计。
由此可见,电流互感器二次侧并联1欧电阻是极其重要的。
们先来看看电动机的起停控制。我们来看题图:
按下SB2起动按钮后,接触器闭合,电动机起动。与此同时,电路中的继电器K闭合,它的常开触点闭合自保,于是当SB2返回后,接触器仍然保持吸合状态,电动机也继续运转;
按下SB1停止按钮后,接触器线圈失电打开,电动机停止运行。
当电动机正常运行时,若出现了过载,则继电器K返回,其自保触点打开,继而使得接触器线圈失电,接触器打开,电动机停止运行。
我们看下图:
R1、R2和R3的作用是判断是否出现缺相。当三相都正常时,电阻R1、R2和R3的右侧公共端电压基本为零。为什么?
若设Iam=Ibm=Icm,也即三相电流的幅值均相等,则在电阻的右端,三相电流在此合并,有:
假定C相缺失,则三相电流合并后的值就是上式的右边,即:Iamcos(¢-30)。显见,它就是相位差为-30度的正弦电流。明白这个道理后,我们来设计这部分电路:
我们看到,三个电阻并联后经过二极管半波整流,再经过RP2连接到N,而电容C则起到滤波作用。我们希望可变电阻RP2上的分压能达到10V,而且RP2活动臂上的输出电流可达1毫安;我们还知道半波整流后的电压等于电源电压的0.45倍,于是有:
流过电阻RP2的电流为10毫安,10V除以10毫安等于1千欧,也即可变电阻RP2的阻值为1千欧,功率为1W。
当C相缺相时相当于R1接A相,而R2接B相,于是有:380X1.414/0.01=53732,再除以2,得到26866,取标称值为270千欧。也即R1、R2和R3均为270千欧,功率为27W。
当然,我们可以选用氧化膜电阻,一者体积小,二者耐热性能和阻值稳定性都好。
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