充电电压过高低过高

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电源电压过高或过低对电动机危害
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电源电压过高或过低的变化,对电动机都有不良影响。当电压过高(高于10%以上)时,铁芯磁路饱和(因为在设计制造电动机时,在额定电压下的磁路一般就在饱和点附近)。
因此,主磁通的增加使激磁电流急剧增加(为外加电压增加值的好几倍),从而使定子电流增大,电动机过热,以致温升超过允许值而烧毁。当电压过低(低于5%以下)时,电动机转短成电压平方关系下降,
一则使起动转矩下降很多,电动机起动困难(起动缓慢甚至起动不起来);
二则正在运行的电动机,如果负载不变(重载或额定负载运行时),转子就要保持必须的电磁转短来平衡负载的阻力矩。
这就迫使转子电流增大,从而导致定子电流增大,造成电动机过热,温升增高,缩短电动机寿命,甚至烧毁电动机。
电动机低电压起动和运行的情况较多,这时应尽量减轻负载或间歇使用,一般电动机的电压允许在+10%&~&-5%范围内波动。
如电源电压为380伏,允许电动机在418—36l伏之间长期运行。&
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电压过高或过低可能引起主机电源发生过压或欠压电路的自动停机保护
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电压过高或过低都可能引起主机电源发生过压或欠压电路的自动停机保护,如果以上都没问题,那么你该先将维修重点放在主机内部和电源开关及复位键,同样采用最小系统法和更换法,逐一拔去主机内插卡和其它设备电源线、信号线,再通电试机,如拔除某设备时主机电源恢复工作,则是刚拔除的设备损坏或安装不当导致短路,使电源中的短路保护电路启动,停止对机内设备供电,那么你可对其重点检查它的接触情况,必要时先更换再试;另外重点检查电源开关及复位键的质量以及它们与主板上的连线的正确与否都很重要,因为许多劣质机箱上的电源开关及复位键经常发生使用几次后其内部金属接触片断裂而发生电源短路的情况,造成整机黑屏无任何显示。如以上检查都没能解决问题,那么请更换电源试试。  电脑出现黑屏故障更多的时候表现在开机后主机面板指示灯亮,机内风扇正常旋转,但出现PC喇叭的报警声;或机箱内部如硬盘等相关的设备正常自检,但显示器无显示。这时除了按上述方法检修之外,更重要的是要学会辩别PC喇叭的报错规律来辩别故障,此外观察出现故障时主机或显示器的各种指示灯的明灭情况来判断故障也很好用。  例如,主机正常自检,但显示器出现“黑屏”故障,对于这种故障我们可将重点放在主板-显示卡-显示器连接线-显示器这条思路上来考虑。首先可检查一下显示器电源指示灯是否点亮,如正常,可重点调节一下亮度,对比度按钮,排除“常见”的这类假黑屏故障。如果无问题,那你可重点检查一下主机显示卡到显示器上的连接电缆是否有问题及电缆上的插头内指针是否存在歪斜断裂及其是否与显示卡连接紧密,另外还可以将这根电缆接头取下,看下显示器是否能正常显亮或将显示器连到其它主机上试试,以此来判断故障的部位是来自主机还是显示器自身所引起的。
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Total 0.020479(s) query 0, Time now is:09-12 15:04, Gzip enabled  每年因低压电网过高.导致付给市民家用电器过压损坏的赔偿金额达数万元.我国广大地区的市电交流(即相电压)为220V&IO%V.如果超过这个数值,就会给电器带来损害。那么是什么原因导致输送至居民家庭的电压过高呢?    经故障实例分析发现.导致输送至居民家庭的电压过高原因有3:    1.雷击。当闪电击中电网时,数百万伏乃至数千万伏高压会沿电网迅速传导至用户。在我们供电系统的过压保护装置还未来得及跳闸时,用户的家用电器就已经过压烧毁。    2.低压供电三相严重不平衡.致使负载重的那一相的用户电压过低.而负载轻的那一相的用户电压过高而将用电器烧毁。    3.低压变压器零线(中性线)断路。假定断路点在低压供电变压器附近,如图1(a)。这就造成用户用电器构成了三相星形连接,其等效见图1(b)。由图1(b)看出.这相当于A相负载RL1与B相负载R12串联后接在380V两端,或A相负载RL1与C相负载RL3串联后接在380V线电压两端,或B相负载RL2与C相负载RL3串联后接在380V线电压两端。由于三相负载不可能平衡.根据串联电路用电器电压分配与用电器成正比规律可知.用电器阻抗越低(即负载越重).它两端电压就越低。因此,负载轻的那一相的用电器就会因承担的电压过高而损坏。显然,零线断路点离变压器越远,这种零线断路点外的三相负载不平衡就越严重.负载轻的那一相的用电器就越容易烧毁。
    那么有没有什么办法防止因上述故障而过压烧毁用户电器呢?回答是肯定的。根据在过电压时.其阻抗会迅速减小至几乎为零.当电压恢复正常时又能恢复至原阻抗的特性。试在&用户过流保护器(或闸刀开关的保险丝)后,安装一只型号为:MY31530/3KA的压敏,该型压敏电阻可在交流电瞬时最大值达约360V以上.(折合约255V以上)时迅速导通。允许通态75A、最大允许峰值电流3000A.示意图见图2。这样,当进户线输入电压有效值超过255V时.压敏电阻会迅速导通。于是引起线路过流而导致用户过流保护器眺闸.或用户闸刀上的保险丝熔断,从而达到切断用户,保护用电器不会因过压而损坏的目的。    试验结果告诉我们.该用户自从安装了上述压敏电阻后.一年多家里电器再未因过压而损坏。而与他家在同一线路上的邻居.却在一次过压事故中烧毁了电脑。显然,该方案是行之有效的。甚至可以推广安装到居民小区配电柜总电源输入端的过流保护器,或闸刀保险丝后面。但需注意的是:安装的压敏电阻的允许通态电流,要大于用户所安装的过流保护器的动作电流(或用户闸刀保险丝的熔断电流).若单只压敏电阻通态电流容量不够.可采取多只并联。这样,保护的可靠性才能得到保证.同时也可避免压敏电阻因过流而永久性损坏。    顺便指出.除压敏电阻外,还有双向过压保护也同样能起到压敏电阻的保护作用。只是没有压敏电阻的过电压消除后的自愈功能。
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前几天拿到原装电池.然后放弃了副厂电池,但是第一天使用发现电池温度始终在35度左右.但是用哪个副厂电池一般只有27度的样子。
然后深入对比,得出结论,不要相信优化大师啊什么的电池温度测评.把电池取下来放手心才是最好的证明,本人测试,副厂电池一样发热,绝对不止27度。
一般来说,电池在充电时电压应该是在4.2V到顶,使用时候3.7V? 错了!
电池的电压应该是随着电量的增减而变化的,他们成正比,100%的时候4.2V,1%的时候不到3.7V吧,3.0V左右。
送上一个数据:(注明:本数据是随意的锂电池测试的,不代表所有,只能说明一个大概。)
& && && && && && && &&&100%----4.19V
  & && && && && & 90%-----4.05V
  & && && && && & 80%-----3.99V
  & && && && && & 70%-----3.90V
  & && && && && & 60%-----3.85V
  & && && && && & 50%-----3.80V
  & && && && && & 40%-----3.77V
  & && && && && & 30%-----3.75V
  & && && && && & 20%-----3.71V
  & && && && && & 10%-----3.67V
  & && && && && & 5%------3.45V
  & && && && && & 0%------3.00V
电池温度应该和环境,和CPU使用率有关,和电压无关。
也就是说,当你在运行大型游戏,或者开过多进程的情况下,电池温度是会很高的。当然你要是在40度的高温环境下关机,电池也能到40度吧!
其实不用去在意电池温度。俺们在意下电池使用时间就行。电池温度要是高到离谱了,手机会警报的。
本人就是不去用哪个手机现在电池温度也在30度以上,但是待机依旧给力,8小时3%。本人defy miui5.21.
但是使用起来电池温度到35度左右,电量是哗哗的掉啊。
当然,要是你使用电话的时候电池也不哗哗的掉,你就NB了!
手机使用的时候电池电量消耗和使用的程序也是有关系的。耗电大户:通话,屏幕开启,wifi,上网,射频等都是耗电大户啊。
哈哈哈,好了,胡乱写的,觉得有用的同学就看看哈。
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原来电压和电量是成正比,电压越高,容量就越高,反之同理可得...而且我发现,电压低的时候,放电速度不是一般的快,而且我觉得,有时候电池容量不准确的时候,电压也是一个判断电池是否要充电的标准
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